《
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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XZ|\|(6Cc f5.Be% 编辑推荐
/? Bu^KX dewN\ 《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。
.kDJuJ^ %v]-:5g'| 目录
H`T}k+e2-N 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
|PLWF[+t8 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
szy2"~hm 1.2表面等离激元的基本性质
l D]?9K29 1.2.1表面等离激元简介
`(@{t:L 1.2.2表面等离激元的色散关系
>+*lG>!z 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
- 4S4I 1.2.4表面等离激元的光激发
IVG77+O# } 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
D*)"?LG 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
,f[Oy:fr 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
@G=_nZxv 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
QH6_nZY 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
8{p#Nl?U1 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
oh >0}Gc8 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 _qMTm" 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
+<c(;Ucl? 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
IHe?/oUL"b 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
iMp_1EXe 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
<*djtO 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
2!}rHw 1.5表面等离子体波的增益放大
Z]^O=kX7k 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
m?`$NJST 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
p 4l B# 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
a8Z{-=) 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
D;X/7 p|> 1.6表面等离子体光学非线性增强
uq@_DPA7 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
:"Kr-Hm` 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
6/L34VH 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
Bet?]4\_ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
wmFS+F4`2 1.7.1光镊的基本
原理 /3d6Og 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
6 kAXE\T 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
_U%2J4T2 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
\v([,tiW% 1.8总结和展望
~a.ei^r 参考文献
IL<@UWs6 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
6>/g`%`N 2.1 超常材料的概念与历史
XE :JL_ 2.1.1超常材料的概念
hdxq@%Vs 2.1.2超常材料的发展史
x5W.
3* 2.2超常材料的奇异性质
o$,e#q)8 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
Uj>bWa` 2.2.2负折射
ykG^(.E 2.2.3反常切仑科夫辐射
t
x#(K#/ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
0I[3%Q { 2.2.5奇异的表面波
-Deqlaf( 2.3超常材料的设计与制备
O.OSLezTQ 2.3.1 自由电子气的介电常数
Y
f;Slps 2.3.2电响应谐振超常材料
mO^vKq4r. 2.3.3磁响应谐振超常材料
:%"$8o*0W 2.3.4负折射率超常材料
3 3b 3v\N 2.3.5三维立体光波超常材料
VAZ6;3@cd 2.4超常材料的应用
(T2\ 2.4.1平板超棱镜
成像 ]jwF[D 2.4.2超高折射率超常材料
f#zm}+,` 2.4.3零折射率超常材料
K1^x+I7%U[ 2.4.4高阻抗表面
BFMINq> 2.5结语
+`Ypc 参考文献
L:RMZp*bK 3近场光学显微技术
p*"H&xA@ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
c~iAjq+c 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
wx)Yl1C 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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