《
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。
{j;` wN OXbShA&1 z7gX@@T
k.K#i /t j7Ts&;`[* 编辑推荐
yz=X{p1 t|i<}2 《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。
.UNV &R0 o|xZ?#^h 目录
|3yG 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
wT6zeEV~* 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
%lWOW2~R 1.2表面等离激元的基本性质
SY[3O 1.2.1表面等离激元简介
O!{YwE8x9 1.2.2表面等离激元的色散关系
u:2Ll[ eo 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
Bf;_~1+vLG 1.2.4表面等离激元的光激发
&KAe+~aPm 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
6h,!;`8O 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
S#v3%)R 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
dpscgW{M 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
-fmJkI 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
fFqYRK 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
#Xox2{~ 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
X!^|Tass 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
}aR}ZzK/v 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
{&mHfN 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
K)~a 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
gCC7L(1 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
/ +% 1.5表面等离子体波的增益放大
O0xqA\ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
t4G$#~ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
y^}uL|= 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
*wj5( B<y 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
ktx| c19 1.6表面等离子体光学非线性增强
<?5|(Q"@: 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Q= xXj'W- 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
dCTyfXou[= 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
Yg3nT:K_Y& 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
#0[^jJ3J 1.7.1光镊的基本
原理 2wIJ;rh 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
`HkNO@N[ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
yG/!K uA 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
B6k<#-HAT 1.8总结和展望
]4en|Aq 参考文献
aE9Y
|6 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
3dj|jw5 2.1 超常材料的概念与历史
YnU)f@b# 2.1.1超常材料的概念
,:A;4 2.1.2超常材料的发展史
|oXd4 2.2超常材料的奇异性质
][v]Nk 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
/}m*|cG/ 2.2.2负折射
jd-]q2fQ| 2.2.3反常切仑科夫辐射
M\5| 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
8Ejb/W_ 2.2.5奇异的表面波
D4[t^G;J 2.3超常材料的设计与制备
>a<1J(c 2.3.1 自由电子气的介电常数
dM^Z,;u 2.3.2电响应谐振超常材料
DJ:'<"zH7 2.3.3磁响应谐振超常材料
T TN!$?G3 2.3.4负折射率超常材料
rFQWgWD 2.3.5三维立体光波超常材料
uoI7'
:Nv 2.4超常材料的应用
e@W+ehx" 2.4.1平板超棱镜
成像 l9&k!kF` 2.4.2超高折射率超常材料
"O4A&PJD 2.4.3零折射率超常材料
* /n8T]s 2.4.4高阻抗表面
@CmKF 2.5结语
u/u(Z& 参考文献
A!B.+p[G 3近场光学显微技术
p|ink): 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
@nY]S\if 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
K8_v5 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
fyb;*hgu 索引
Pp tuXq%U 文摘
JN|6+.GG P8,Ps+