《
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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<nOuyGIZ zfP[1 编辑推荐
*C3uMiz ,<;l"v( 《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。
+eDN,iv ^B<PD] 目录
uGP[l`f|FQ 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
%)<oX9E 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
{p#l!P/ 1.2表面等离激元的基本性质
mJGO)u& 1.2.1表面等离激元简介
(sV]UGrZ 1.2.2表面等离激元的色散关系
r|\5'ZMx 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
HC9vc,Fp 1.2.4表面等离激元的光激发
F,L82N6\U 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
1*! c
X 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
45r]wT(C
1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
<<7,kfR 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
_q$0lqq~u 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
uS:
A4tN 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
{*M>X}voS 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
*c~'0|r 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
F1?CqN M 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
4hsPbUx9 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
hkmTpH1<M 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
z&C{8aQ' 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
80FCe(U 1.5表面等离子体波的增益放大
PSP1>-7)w 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
Njy9 JX 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
B&%L`v2[ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
AND7jEn 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
K)Df}fVOc 1.6表面等离子体光学非线性增强
*/%$6s~ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
`G"|MM>P 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
Xmf 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
v F.?] u 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
hb /8Q 1.7.1光镊的基本
原理 3JlC/v#0 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
aJK-O"0/ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
WX%h4)z* 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
Eonq'Re$ 1.8总结和展望
Ht`<XbQ> 参考文献
<_BqpZ^` 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
l]a^"4L4`o 2.1 超常材料的概念与历史
L<f-Ed9| 2.1.1超常材料的概念
`YFkY^T 2.1.2超常材料的发展史
Qag|nLoT 2.2超常材料的奇异性质
D:YN_J"kV 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
-vv
2.2.2负折射
BpQ;w,sefq 2.2.3反常切仑科夫辐射
=,&u_>Dp 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
$\0cJCQ3 2.2.5奇异的表面波
o
:.~X 2.3超常材料的设计与制备
"?oo\op 2.3.1 自由电子气的介电常数
;eS;AHZ 2.3.2电响应谐振超常材料
|Q5H9<* 2.3.3磁响应谐振超常材料
L0X&03e=e: 2.3.4负折射率超常材料
?Ia4H 2.3.5三维立体光波超常材料
lEO?kn.:z 2.4超常材料的应用
;el]LnV!O 2.4.1平板超棱镜
成像 iyA*JCD 2.4.2超高折射率超常材料
~hS .\h 2.4.3零折射率超常材料
w"fCI13 2.4.4高阻抗表面
[=XZza.z 2.5结语
u~#%P&3_W 参考文献
pj!k|F9 3近场光学显微技术
+ 6x"trC 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
z7'n, [ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
M?E9N{t8)a 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
[WcS[](ob 索引
20
jrv'f 文摘
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