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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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]&ixhW &m {kHM 编辑推荐
V $|< 'JdkUhq1V 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
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^ 目录
="%W2 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
Y7GF$}%UL 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
&3v&i*DG,I 1.2表面等离激元的基本性质
-/x
W 1.2.1表面等离激元简介
,;<RW]r-P 1.2.2表面等离激元的色散关系
vLa#Y(" 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
aup6?'G; 1.2.4表面等离激元的光激发
*9 Q^5;y 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
j'HkBW:L 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Kzb`$CGK 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
Sf/q2/r?6[ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
1z*kc)=JF8 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
HPQ/~0$ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
kvGCbRC 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
{kLGWbo|Q 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
3Db3xN 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
*U=]@I}J 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
pilh@#_h 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
=s}Xy_+: 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
sM\lO 1.5表面等离子体波的增益放大
"BVdPS DBk 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
SQWafD 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$DrR
1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
9B dt (}0A 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
JI|6B 1.6表面等离子体光学非线性增强
V (rr"K+ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Jqr)V2Y 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
1%J.WH6eQ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
q
(+ZwaV@ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
%8)W0WMe 1.7.1光镊的基本
原理 I,ci >/+b 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
b8BD8~; 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
gV U1Y6. 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
V%CUMH =U 1.8总结和展望
Ybg-"w 参考文献
oc{EuW{Ag 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
!EF(*~r!9L 2.1 超常材料的概念与历史
OQ4c#V? 2.1.1超常材料的概念
0nW F 2.1.2超常材料的发展史
Ep ~wWQh 2.2超常材料的奇异性质
=y%rG :! 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
X6RQqen3: 2.2.2负折射
uXQ >WI@eF 2.2.3反常切仑科夫辐射
]M,06P>? 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
6'OO-o 2.2.5奇异的表面波
59rY[&| 2.3超常材料的设计与制备
pKJK9@Ad 2.3.1 自由电子气的介电常数
X1A<$Am1 2.3.2电响应谐振超常材料
*(GZ^QH. 2.3.3磁响应谐振超常材料
7\/5r. 2.3.4负折射率超常材料
Zv qn%K], 2.3.5三维立体光波超常材料
Az,-
Cq 2.4超常材料的应用
noNm^hFL 2.4.1平板超棱镜
成像 ^m7~:=K7WG 2.4.2超高折射率超常材料
59B&2861 2.4.3零折射率超常材料
';RI7)< 2.4.4高阻抗表面
dL;HV8z^ 2.5结语
|$hgT K[L 参考文献
en9en=n| 3近场光学显微技术
yu&Kh4AP 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
R[A5JQ$[ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
L2-^!' 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
45}v^|Je\ 索引
}qC SS<a 文摘
\&A+s4c") :kw0y