《
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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!e|\1v'0 Tsg9,/vXM 编辑推荐
|EE1S{!24m U7s$';y"% 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
4qie&:4j uatUo 目录
+Dy^4p?o 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
5Ml=<^ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
J3 _aHI 1.2表面等离激元的基本性质
!?>V^#c 1.2.1表面等离激元简介
6CBk=)qH 1.2.2表面等离激元的色散关系
gN=.}$Kfu 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
Ym6d'd<9( 1.2.4表面等离激元的光激发
{zFME41>g 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
"@UQSf, 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
OT{"C"%5t 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
lxL5Rit@Px 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
B3#G 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
3xChik{ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
3 ~v
1 7 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
7<yc:}9nx 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
&P?2H66s 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
*|AQV: 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
F_
F"3'[ 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
1)(>'pY 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
E8#
>k 1.5表面等离子体波的增益放大
_M^.4H2 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
3$\k=q3`# 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
Pv'Q3O2<I 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
X$Vi=f vt 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
XNJ4T]>< 1.6表面等离子体光学非线性增强
1^\w7Rew2 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
!
xCo{U= 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
m^_=^z+ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
gfQ?k 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
ukWn@q* 1.7.1光镊的基本
原理 tq3_az ~1 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
V_+&Y$msi~ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
^dQ{vL@9b9 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
4V,.Oi 1.8总结和展望
.Nn11F< d 参考文献
Qz~uD'Rs/ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
<g[z jV9p 2.1 超常材料的概念与历史
^|Q]WHNFB 2.1.1超常材料的概念
.hl_zc# 2.1.2超常材料的发展史
vi,hWz8WB 2.2超常材料的奇异性质
P\jGySj 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
3A#Tn7 2.2.2负折射
ZwmucY%3 2.2.3反常切仑科夫辐射
<S@jf4 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
2c9?,Le/; 2.2.5奇异的表面波
Ke$_l]} 2.3超常材料的设计与制备
m@4Dz| 2.3.1 自由电子气的介电常数
Cx7-I0! 2.3.2电响应谐振超常材料
6}4})B2 2.3.3磁响应谐振超常材料
CXlbtpK2k 2.3.4负折射率超常材料
d#ir=+o{h 2.3.5三维立体光波超常材料
}47h0 i 2.4超常材料的应用
nr!N%Hi 2.4.1平板超棱镜
成像 OK[J
h 2.4.2超高折射率超常材料
cw Obq\ 2.4.3零折射率超常材料
U&5*>fd= 2.4.4高阻抗表面
%Y^J'' 2.5结语
[{x}# oRSE 参考文献
AYts
&+ 3近场光学显微技术
J+6zV m 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
t'qYM5 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
@YJI'Hf67 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
`9~
%6N?7# 索引
GtA`0B 文摘
U ZM #O {0zn~+