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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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d'Dd66 .bV^u 编辑推荐
4u0?[v[Hu e8_EB/)_Z 《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。
F!?f|z,/ |z@AvS[ 目录
y fuH 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
v3n
T@ra' 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
fOsvOC 1.2表面等离激元的基本性质
\ ux{J 1.2.1表面等离激元简介
tK+JmbB\ 1.2.2表面等离激元的色散关系
RMs8aZCa 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
FL$S_JAw 1.2.4表面等离激元的光激发
8/P!i2o 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
w!d(NA<|0] 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
V!@6Nv 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
0Nk!.gY 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
DV({! [EP 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
hSps9*y 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
K-c>J
uv&, 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
z^/9YzA!6 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
gCL}Ba 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
BP&]t1p 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
DbR!s1ux 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
UH(w, R` 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
RA+M. 1.5表面等离子体波的增益放大
gHXvmR" 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
0E3;f;'X 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
8{&.[SC7 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
hVZS6gU,x 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Crla~h?= 1.6表面等离子体光学非线性增强
"N,@J-]/k 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
pma=* 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
PCH$)F4^ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
]R09-s 0$7 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
>B$ IrM7J 1.7.1光镊的基本
原理 (
YZ2& 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
OSJj^Y)W| 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
FId,/la 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
RO[X#c 1.8总结和展望
4z OFu/l6R 参考文献
uE%2kB*] 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
|@'K]$vZ* 2.1 超常材料的概念与历史
I34
1s0 2.1.1超常材料的概念
),%@X 2.1.2超常材料的发展史
! bwy/A 2.2超常材料的奇异性质
XZTH[#MqeI 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
\2Q#' 2.2.2负折射
}4,[oD 2.2.3反常切仑科夫辐射
g\49[U}[~F 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
+t]Ge
>S 2.2.5奇异的表面波
cwHbm% 2.3超常材料的设计与制备
x97L>>| 2.3.1 自由电子气的介电常数
zf\$T,t) 2.3.2电响应谐振超常材料
e?GzvM'2 2.3.3磁响应谐振超常材料
95/;II 2.3.4负折射率超常材料
$>wN:uN( 2.3.5三维立体光波超常材料
O_DT7;g 2.4超常材料的应用
1:{+{Yl7 2.4.1平板超棱镜
成像 6>'>BamX 2.4.2超高折射率超常材料
>v1.Gm 2.4.3零折射率超常材料
zP$"6~. 2.4.4高阻抗表面
;hd%wmE 2.5结语
`0 u)/s$ 参考文献
iqWkhJphv 3近场光学显微技术
T.WN9=N 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
T7?z0DKi 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
7VLn$q]: 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
6>b#nFVJ 索引
vhU#<59a1 文摘
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