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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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xw]x k CGb~+ 《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。
[T7&)p +0ukLc@ 目录
A#I&&qZ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Wll0mtv 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
MH'%E^n ` 1.2表面等离激元的基本性质
6vNn;-gg. 1.2.1表面等离激元简介
=d5;F`m 1.2.2表面等离激元的色散关系
l{8O'4; 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
)3e_Hs+ 1.2.4表面等离激元的光激发
JLWm9c+UTG 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
a6z0p%sIZ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Z P|k3
1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
4>L*7i 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
MhE".ZRd 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
'*Dp2Y{7 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
Fng 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
{*hFG:u 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
(
EJ1g^|" 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
sXPva@8_ 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
lj&\F|-i 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
|;Jt*
_ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
kkHK~(>G 1.5表面等离子体波的增益放大
6 A]a@,PC 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
{_\dwe9 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
/[>_Ry, 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
b}Im>n! 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
ShV_8F z 1.6表面等离子体光学非线性增强
-t<1A8% 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
F)eP55C6 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
h0~<(3zC 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
o+}1M 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
ak:f4dEd 1.7.1光镊的基本
原理 v4 rO 0y=C 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
~0-)S@ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
0)K~pV0aT 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
NqKeQezX 1.8总结和展望
yG~Vvpv 参考文献
%K\B)HR 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
oM@%2M_O( 2.1 超常材料的概念与历史
\A\?7#9\ 2.1.1超常材料的概念
y[jp)&N` 2.1.2超常材料的发展史
"X?Zw$gRud 2.2超常材料的奇异性质
"Zn
nb*pOM 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
ON!Fk:- 2.2.2负折射
G){+.X4g3 2.2.3反常切仑科夫辐射
d<=!*#q;o 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
h'G 2.2.5奇异的表面波
#H~$^L 2.3超常材料的设计与制备
yF|yZ{ 2.3.1 自由电子气的介电常数
p_n$}z 2.3.2电响应谐振超常材料
h1 "# 2.3.3磁响应谐振超常材料
HXdo:#xEO 2.3.4负折射率超常材料
^z qQ8{oV 2.3.5三维立体光波超常材料
^o q|^O 2.4超常材料的应用
~LFM,@ 2.4.1平板超棱镜
成像 M!gu`@@}F 2.4.2超高折射率超常材料
?AxB0d9z 2.4.3零折射率超常材料
O<>+l*bk 2.4.4高阻抗表面
Jk|DWZ 2.5结语
,:-^O# 参考文献
]-X\n
3近场光学显微技术
gV:0&g\v 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
0%\fm W j 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
%t9Kc9u3p 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
;&?ITV 索引
3_
E}XQd 文摘
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