《
纳米光子学研究前沿》是“十二五”国家重点图书出版规划项目“光物理研究前沿系列”之一,包括表面等离子体
光学的物理和应用、超常
材料、近场光学显微技术、纳米
光纤/纳米线光子学及其器件应用、基于光子晶体的微纳光
电子器件研究、纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射等前沿专题。
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Y{~`g(~9_A B3yTN6- 编辑推荐
.Tl,Ek( "kFNOyj3\ 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
2asRJ97qES KO`dAB F} 目录
%O!xrA{ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
\>9^(N 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
ES^JRX 1.2表面等离激元的基本性质
97HI9R 1.2.1表面等离激元简介
u-jV@Tz 1.2.2表面等离激元的色散关系
By9CliOy: 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
2WLLI8 1.2.4表面等离激元的光激发
G'Wp)W;])\ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
7z{N} 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
$[Ut])4
~ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
r(>812^\ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
*N: $,xf 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
2xUgM}e 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
Txl|F\nK` 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
d=D#cs;\ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
n5oX 51J 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
[CI0N
I6F 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
+2tFX 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
|bQF.n_ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
&E6V'*<93 1.5表面等离子体波的增益放大
Oc,HnyV+ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
.*n*eeD, 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
Xe:rPxZf~ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
b)#rUI|O 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
>\~Er@ 1.6表面等离子体光学非线性增强
a;Pn.@NVq 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
'
-9=> 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
FjizPg/|! 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
SXe1Q8; 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
i`<L#6RBT 1.7.1光镊的基本
原理 L%3Bp/`S 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
Y^DGnx("m 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
!?).4yr 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
Wt@hST 1.8总结和展望
$!$If(
7 参考文献
E
?bqEW( 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
r9!s@n 2.1 超常材料的概念与历史
W2v'2qAs 2.1.1超常材料的概念
x)Zm5&"Gg 2.1.2超常材料的发展史
,B_tAg4~ 2.2超常材料的奇异性质
$0OOH4 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
Al@. KTK 2.2.2负折射
~z]VDEJ{q 2.2.3反常切仑科夫辐射
8QL=%Pv 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
BHU$QX 2.2.5奇异的表面波
!;vv-v,LQ 2.3超常材料的设计与制备
#*w)rGkU2 2.3.1 自由电子气的介电常数
?F!c"+C 2.3.2电响应谐振超常材料
N(yd<Mw 2.3.3磁响应谐振超常材料
V?0IMc 2.3.4负折射率超常材料
m]}U!XT 2.3.5三维立体光波超常材料
RL\?i~'KH 2.4超常材料的应用
PJ?C[+& 2.4.1平板超棱镜
成像 :x5O1Zn/t 2.4.2超高折射率超常材料
X@:Y. / 2.4.3零折射率超常材料
Bxw(pACf 2.4.4高阻抗表面
yZm=#.f 2.5结语
SYf1dbc..u 参考文献
~#P]NWW%. 3近场光学显微技术
]91QZ~4a 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
.p o,.} 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
\X!NoF 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
SsZSR.tD 索引
v.4G>0 0^ 文摘
QY<5o;m` .L;e:cvx