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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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2.-o@im0 |0sPka/u16 编辑推荐
L0Y0&;y|R ~$<UE}qp 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
E!J=8C.: [A5W+pDm 目录
kz B\'m,l 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
'\"G{jU@ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
7Xg?U'X 1.2表面等离激元的基本性质
2&he($HIzg 1.2.1表面等离激元简介
Bz /@c) 1.2.2表面等离激元的色散关系
@;iXp>&& 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
!_~Uv xM+ 1.2.4表面等离激元的光激发
UKtSm%\ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
.[:VSM7T 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
r37[)kJ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
0[T,O,y 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Eectxyr?;N 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
C ^w)|2o} 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
-*B`] 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
~#PLAP3- 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
h
Dk)Qg 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
bsS:"/?> 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
mchJmZ{A 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
g(Yb^'X/ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
&~~wX,6+ 1.5表面等离子体波的增益放大
ZmEEj-*7s 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
UZ2TqR 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
hyg8wI 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
9GU]l7C=z 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
@1-F^G%p8 1.6表面等离子体光学非线性增强
-!e7L>w 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
2`?!+") 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
}V]R+%:w@ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
Bv6K$4 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
LWnR?Qve< 1.7.1光镊的基本
原理 YXW%]Uy+ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
^D{lPu
3 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
;*2>ES 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
x/
*-P
b-_ 1.8总结和展望
\%0n}.A 参考文献
_;
Y` 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
?6^|ZtB 2.1 超常材料的概念与历史
! RW
`3 2.1.1超常材料的概念
pkgjTXR2b 2.1.2超常材料的发展史
?jx1R^ 2.2超常材料的奇异性质
, %9df+5k 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
K/=|8+IDL 2.2.2负折射
a<~77~"4wn 2.2.3反常切仑科夫辐射
he(A3{' 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
P"/G 2.2.5奇异的表面波
~;]W T 2.3超常材料的设计与制备
-n 80& 2.3.1 自由电子气的介电常数
QXgE
dsw 2.3.2电响应谐振超常材料
FRu]kZv2 2.3.3磁响应谐振超常材料
r SkUSe6 2.3.4负折射率超常材料
`Ag{) 2.3.5三维立体光波超常材料
jho**TQ P 2.4超常材料的应用
s$D ^ >0 2.4.1平板超棱镜
成像 "VG+1r+]4 2.4.2超高折射率超常材料
HlvuW(,x= 2.4.3零折射率超常材料
;!!n{l$r' 2.4.4高阻抗表面
~*A8+@\R 2.5结语
"ZM4F?x 参考文献
>TkE~7?l 3近场光学显微技术
xG&)1sT#-\ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
F8:vDv 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
}|u4 W?H 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
VXLT^iX 索引
%h?x!,q
Y 文摘
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