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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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M(/ATOJ( iLC.?v2= 编辑推荐
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Dw $Vp*,oRL 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
xMs!FMn[ E#!tXO&, 目录
q)j_QbW) 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
0Fw4}f.o 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
YT`,f*t 1.2表面等离激元的基本性质
'EHtA9M 1.2.1表面等离激元简介
\}Al85 1.2.2表面等离激元的色散关系
y<g1q"F 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
ZQk!Ia7 1.2.4表面等离激元的光激发
{ )-8P 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
)UCc! 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
2z9s$tp 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
[eO^C 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
(yb$h0HN 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
HSk_'g(\0 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
gHo sPY[ 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
Gl"|t't( 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
IE|? &O 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
g7"2}|qxo 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
YSh@+AN 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
![i)_XO 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
{sfA$ d0 1.5表面等离子体波的增益放大
4iI4+ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
-3K01p 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
_70Z1_; 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Kr5(fU 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
^6On^k[|fw 1.6表面等离子体光学非线性增强
;,}Dh/&E 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Fq$r>tmV 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
J%u,qF}h 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
v YJ9G"E 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
Zz1nXUZ 1.7.1光镊的基本
原理 )dd1B>ej] 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
a$j ~YUG_ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
Yb=77(QV 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
V3>tW,z 1.8总结和展望
/%mT2 参考文献
^)(-7H 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
K9{RU4< 2.1 超常材料的概念与历史
n$F~ 2.1.1超常材料的概念
^TtL-|I 2.1.2超常材料的发展史
Z]e`bfNnI 2.2超常材料的奇异性质
Mg~4) DW] 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
&|<f|BMX 2.2.2负折射
_%[po%] 2.2.3反常切仑科夫辐射
[j}JCmWY 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
:r>^^tGT! 2.2.5奇异的表面波
T]JmnCX>: 2.3超常材料的设计与制备
57~y 7/ 0 2.3.1 自由电子气的介电常数
wFX9F3m 2.3.2电响应谐振超常材料
NS65F7<& 2.3.3磁响应谐振超常材料
RA!q)/+ 2.3.4负折射率超常材料
/w1M%10 2.3.5三维立体光波超常材料
OXm`n/64+ 2.4超常材料的应用
m"T}em# 2.4.1平板超棱镜
成像 S,j. ?u*! 2.4.2超高折射率超常材料
zak|* _ 2.4.3零折射率超常材料
Z\$M)e8n 2.4.4高阻抗表面
qJag>OY 2.5结语
lYTQg~aPm 参考文献
~nTj't2R 3近场光学显微技术
m8=n `XI 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
lLp,sNAj 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
vTgx7gP 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
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p 索引
_1NK9dp: 文摘
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