《
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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6!;eJYj, ~x #RIt 《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。
d$?sS9"8( JHvawFBN<u 目录
:ot^bAyt| 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
K!cLEG!G 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
uexm|5| 1.2表面等离激元的基本性质
"gQ-{ W 1.2.1表面等离激元简介
-"9&YkN 1.2.2表面等离激元的色散关系
y+"6Y14 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
';>A=m9(4% 1.2.4表面等离激元的光激发
937 z*mh 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
c2o.H!> 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
VUF$,F9 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
>2)`/B9f4 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
IHs^t/;Iv 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
~B2,edkM 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
|3:e$ 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
4]P5k6nV 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
VHbQLJ0 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
d7
W[.M$] 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
#=81`u 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
pOKs VS%fT 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
+bhR[V{0g 1.5表面等离子体波的增益放大
K
K_ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
{)5tov1 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
yOdh?:Imv 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
1!P\x=Nn_ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
P
=jRof$ 1.6表面等离子体光学非线性增强
AW')*{/(Ii 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
m5'nqy F 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
=uil3:,[S 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
4b/>ZHFOF; 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
-
fx?@ 1.7.1光镊的基本
原理 ^OZ*L e 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
,|lDR@ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
tSf$`4 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
%={[e`,
1.8总结和展望
W)z@>4`Bb 参考文献
"WfVZBWG$ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
U1y8Y/ 2.1 超常材料的概念与历史
^lP;JT? 2.1.1超常材料的概念
gbvMS*KQz 2.1.2超常材料的发展史
Q?xCb 2.2超常材料的奇异性质
iU1yJ= 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
]K!NLvz 2.2.2负折射
B(t`$mC 2.2.3反常切仑科夫辐射
\\d!z-NOk? 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
=g3o@WD/G 2.2.5奇异的表面波
pj9*$.{ 2.3超常材料的设计与制备
,3P@5Ef 2.3.1 自由电子气的介电常数
QMQ\y8E 2.3.2电响应谐振超常材料
aJ3.D 2.3.3磁响应谐振超常材料
lq_(au. 2.3.4负折射率超常材料
- xE%`X 2.3.5三维立体光波超常材料
5oTj^W8M( 2.4超常材料的应用
d#vo)> 2.4.1平板超棱镜
成像 b uOpHQn 2.4.2超高折射率超常材料
p*5QV 2.4.3零折射率超常材料
ODFCA.
t 2.4.4高阻抗表面
9h/JW_ 2.5结语
pW,)yo4 参考文献
Pu0 <Clh 3近场光学显微技术
3bBCA9^se 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
$)v`roDD. 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
{Q~HMe`, 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
jM5w<T-2/ 索引
IZSJ+KO 文摘
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