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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。
>uVo'S. l=EnK"aU e/+_tC$@p@ TJk3z^.j @.IGOh 编辑推荐
t8vR9]n a7?z{ssEi 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
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yD |'mwr! 目录
)`,||sQ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
BE,XiH; 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
&(M][Uo{|' 1.2表面等离激元的基本性质
[bE-Uu7q5P 1.2.1表面等离激元简介
|. w'Z7(s 1.2.2表面等离激元的色散关系
@VdkmqXz 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
9o)sSaTx= 1.2.4表面等离激元的光激发
yT[CC>]l 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
9f UD68Nob 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
G$#Q:]N 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
@bPR"j5D 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
;/ wl.'GA 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
s
&4k 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
ie<zc+*rW 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
?vA)F)MS 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
x/BtB"e*5 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
zL8Z8eh"> 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
G6W_)YL 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
GvAP 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
KGM9
b 1.5表面等离子体波的增益放大
|nOqy&B 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
7rIz 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
.AB n$ml] 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
o!6~tO=% 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
qV;E%XkkS 1.6表面等离子体光学非线性增强
L{pz)')I 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
e>F i 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
&Hz{ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
9Hu;CKs 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
=*0KH##%$ 1.7.1光镊的基本
原理 [j3-a4Wu 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
w!/\dqjv 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
0B}O&DC%| 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
fAEgrw%Ti 1.8总结和展望
3o_)x 参考文献
WD/\f$4 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
]izrr 2.1 超常材料的概念与历史
}Z="}Dg|T 2.1.1超常材料的概念
;s* 2.1.2超常材料的发展史
9f(0
qa 2.2超常材料的奇异性质
D_SXxP[! g 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
ddTsR 2.2.2负折射
?xa70Pb{; 2.2.3反常切仑科夫辐射
LiG!xs 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
R"wBDWs 2.2.5奇异的表面波
uOQ!av2"Rf 2.3超常材料的设计与制备
(6}[y\a+ 2.3.1 自由电子气的介电常数
saRYd{%+ 2.3.2电响应谐振超常材料
/b1+ ^|_ 2.3.3磁响应谐振超常材料
us5<18M5 2.3.4负折射率超常材料
Ie<H4G5Vh 2.3.5三维立体光波超常材料
qw?Wi%t(x8 2.4超常材料的应用
GyC/39<P 2.4.1平板超棱镜
成像 kk`K)PESi 2.4.2超高折射率超常材料
'2S/FOb 2.4.3零折射率超常材料
=,BDd$e 2.4.4高阻抗表面
]KQv]' 2.5结语
opXxtYC@ 参考文献
IdS=lN$ 3近场光学显微技术
12i<b 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
bIWSNNV0F 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
OXxgnn>W' 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
E"O6N.}. 索引
zb]e{$q2C 文摘
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