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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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《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。
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s8.nL/ 目录
Gi\Z"MiBZ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
8~sC$sIlE 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
2^qJ'<2]M 1.2表面等离激元的基本性质
n-{.7 1.2.1表面等离激元简介
+k V$ @qH 1.2.2表面等离激元的色散关系
JfRLqA/ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
?e\u_3-9 1.2.4表面等离激元的光激发
LbuhKL}VN 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
q ,+29 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
/!sGO: 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
YIF|8b\ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
`neo.] 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
,<$rSvMfg 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
g"N&*V2 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
Oq:$GME 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
!{CaW4 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
c`/kx 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
*xN?5u% 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
to?={@$] 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
p*l=rni4 1.5表面等离子体波的增益放大
F_&H*kL L3 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
>`<qa!9 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
2t?Vl%< 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
\0Ba? 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
bAld'z# 1.6表面等离子体光学非线性增强
j
Y(|z*| 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
)2
b-3lz 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
E)|Bl> 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
e-nwR 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
y,K> Wb9e 1.7.1光镊的基本
原理 %~M#3Ywa 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
'wWuR@e#& 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
^a$L9p( 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
:m36{# 1.8总结和展望
`NNP}O2 参考文献
%r&36d' 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
2cwJ);Eg2 2.1 超常材料的概念与历史
Ya-GDB;L 2.1.1超常材料的概念
Qjd]BX; 2.1.2超常材料的发展史
gGx<k3W^ 2.2超常材料的奇异性质
0U !&|i\ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
>DN^',FEm 2.2.2负折射
)@<HG$# 2.2.3反常切仑科夫辐射
0<##8m@F8 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
m}f{o 2.2.5奇异的表面波
T-]UAN"O 2.3超常材料的设计与制备
ge1U1o 2.3.1 自由电子气的介电常数
6R*eJICN 2.3.2电响应谐振超常材料
+:W? :\ 2.3.3磁响应谐振超常材料
p.H`lbVY 2.3.4负折射率超常材料
iBmvy7S? 2.3.5三维立体光波超常材料
N4b{^JkF 2.4超常材料的应用
%-BwK 2.4.1平板超棱镜
成像 ..w$p-1 2.4.2超高折射率超常材料
TmK8z 2.4.3零折射率超常材料
Gyrc~m[$ 2.4.4高阻抗表面
MHGaf`7ro 2.5结语
w ~^{V4V 参考文献
c=^69>w 3近场光学显微技术
%cJdVDW`L 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
,1]VY/ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
)|#ExyRO 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
O-box? 索引
,@I\'os 文摘
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