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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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`]=oo%(h \L # INP4~ 《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。
G_ >G'2 S QY"OBo<e 目录
4nqoZk^R 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
&H||&Z[pk 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
krB'9r<wa` 1.2表面等离激元的基本性质
oH#v6{y 1.2.1表面等离激元简介
}tG3tz0%fX 1.2.2表面等离激元的色散关系
-F\qnsZ2 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
4-R^/A0 1.2.4表面等离激元的光激发
x;LzG t:w 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
El-
? % 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
En6H%^d2 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
qQ0C ? 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
T6#CK
1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
.fYZ*=P;c 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
8X$LC 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
eq[Et
+ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
amWD-0V 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
D)@XoM( 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
#!2k<Q*5uT 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
&fOdlQ? 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
4)6xU4eBaL 1.5表面等离子体波的增益放大
.8WXC
1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
<7_KeOLJ 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
52_# 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Q=uR Kh 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
1ocJ+ 1.6表面等离子体光学非线性增强
G:W>I=^DaR 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
(ljF{)Ml+= 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
$wB^R(f@ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
(X[CsaXt 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
5O/i3m26 1.7.1光镊的基本
原理 MJ`3ta 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
uC3:7 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
L!Cz'm"Nl 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
^].jH+7i* 1.8总结和展望
DZS]AC* 参考文献
iRV~Il#~! 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
.|qK+Hnc 2.1 超常材料的概念与历史
<A5]]{9 + 2.1.1超常材料的概念
H)w(q^i 2.1.2超常材料的发展史
>EsziRm 2.2超常材料的奇异性质
fBn"kr; 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
l_tw<`Ep 2.2.2负折射
I<td1Y1q 2.2.3反常切仑科夫辐射
%+>s#Q2d 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
@Ky> 9m{ 2.2.5奇异的表面波
b2,mCfLsv 2.3超常材料的设计与制备
$2^`Uca 2.3.1 自由电子气的介电常数
(>4aibA'P 2.3.2电响应谐振超常材料
D]a:@x`+Bz 2.3.3磁响应谐振超常材料
uMb>xxf 2.3.4负折射率超常材料
f/,>%j=Ms 2.3.5三维立体光波超常材料
oX@ya3!Pz 2.4超常材料的应用
)4>2IQ 2.4.1平板超棱镜
成像 K,'*Dz 2.4.2超高折射率超常材料
&3F}6W6A 2.4.3零折射率超常材料
^9OUzTF 2.4.4高阻抗表面
F~:O.$f]G 2.5结语
KlV:L 4a~ 参考文献
fKC3-zm 3近场光学显微技术
!Z!g:II
/ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
im} ?rY 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
Zn=T#o 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
VGHWNMT 索引
D\w h;r 文摘
Pi,QHb`> \<Sv3xy&O