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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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QqBQ[<_ |q\i, } 《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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目录
Ep')@7^n 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
J\'f5)k 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
h2:TbQ 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
rfSEL
57' 1.2.2表面等离激元的色散关系
Tgi7RAY 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
%.\+j,G7 1.2.4表面等离激元的光激发
u3UN 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
9]tW; ? 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
>!o!rs 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
r4K%dx-t 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
P$^I\aGO 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
[kgCB7.V 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
]lE5^<<
1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
;4v`FC> 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
I\j- 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
92b}N|u 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
LHA:frC 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
#Wb4* 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
5,|{|/ 1.5表面等离子体波的增益放大
ozHL'H 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
puEu)m^ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
s(L!]d.S$y 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
7W&XcF 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
S'@Ok=FSy 1.6表面等离子体光学非线性增强
4`RZ&w;1H2 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
9uX15a 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
0YoV`D,U 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
{\LLiU}MJC 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
~rAcT6# 1.7.1光镊的基本
原理 X~\O]
1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
M$6;&T 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/%qn-i|p 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
evVxzU& 1.8总结和展望
QNXS.!\P 参考文献
/&c>*4) 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
X>]<rEh 2.1 超常材料的概念与历史
.&>3nu 2.1.1超常材料的概念
X2Q35.AB 2.1.2超常材料的发展史
nKTi"2dm 2.2超常材料的奇异性质
,k9.1kjO*) 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
{)Wa"|+ 2.2.2负折射
v9t'CMU 2.2.3反常切仑科夫辐射
0+w(cf~6 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
E2S#REB4 2.2.5奇异的表面波
V%zo[A 2.3超常材料的设计与制备
/Vx
EqIK 2.3.1 自由电子气的介电常数
-`t9@1P>
= 2.3.2电响应谐振超常材料
5fmQ+2AC1 2.3.3磁响应谐振超常材料
,.<c|5R 2.3.4负折射率超常材料
aan(69=jz 2.3.5三维立体光波超常材料
PdRDUG{Jy 2.4超常材料的应用
7+6I~&x!Lz 2.4.1平板超棱镜
成像 ,bB}lU) 2.4.2超高折射率超常材料
jD6T2K7i 2.4.3零折射率超常材料
"tA.`* 2.4.4高阻抗表面
fM*aZc*Y 2.5结语
N7;kWQH 参考文献
]/[@.
3近场光学显微技术
z38Pi 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
Ch~y;C&e+r 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
2mO9 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
Fa #5a'}I 索引
'Q.5`o 文摘
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