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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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\.9-:\'( ;l &mA1+ 《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。
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LC*@/(( 目录
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SfV,G 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_E:]qv 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
?#rDoYt/Sx 1.2表面等离激元的基本性质
-_%n\# 1.2.1表面等离激元简介
.B"h6WMz 1.2.2表面等离激元的色散关系
f<!eJO:<' 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
EbY%:jR 1.2.4表面等离激元的光激发
mUm9[X~' 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
y2TJDb1 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Pp@ P] 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
zK}$W73W^ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
gK9@-e 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
g.s~Ph- G 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
06]J] 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
D5]T.8kX(7 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
+K;
X$kB 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
&f|LjpMCf 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
)4D |sN 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
*t3fbD 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
S$=])^ dur 1.5表面等离子体波的增益放大
+'N?`l6< 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
<nvz*s 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
ql2>C.k3L 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
U9y[b82 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
Mf<Pms\F 1.6表面等离子体光学非线性增强
H`9E_[ 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
`CUTb*{` 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
C^2Tql 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
-Z-|49I/mN 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
u1~H1
]Ii 1.7.1光镊的基本
原理 (VI4kRj 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
f*0[[J0] 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
(c axl^= 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
GghZ".O 1.8总结和展望
nkG1&wiX 参考文献
jRmv~] 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
~ Z=Q+'Hu0 2.1 超常材料的概念与历史
`&LPqb 2.1.1超常材料的概念
$GSn#} yz 2.1.2超常材料的发展史
q$yTG!q* 2.2超常材料的奇异性质
sPyq.oG 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
G yvEc3|@ 2.2.2负折射
}Cvf[H1+ 2.2.3反常切仑科夫辐射
?rKewdGY 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
&_x:+{06 2.2.5奇异的表面波
]t=m 2.3超常材料的设计与制备
?<ks^2D 2.3.1 自由电子气的介电常数
"@xI
2.3.2电响应谐振超常材料
||;V5iR: 2.3.3磁响应谐振超常材料
$>hPB[ [ 2.3.4负折射率超常材料
u<!8dQ8 2.3.5三维立体光波超常材料
k-Hy>5; 2.4超常材料的应用
C?fd.2#U 2.4.1平板超棱镜
成像 |e!%6Qq3 2.4.2超高折射率超常材料
NoB)tAvw 2.4.3零折射率超常材料
3,8<5)ds* 2.4.4高阻抗表面
]o$aGrZ 2.5结语
bX Q*d_]WT 参考文献
<~X4&E]rT_ 3近场光学显微技术
]u?|3y^( 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
-,)&?S 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
_ho9}7 > 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
*P7 H=Yf& 索引
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&q7HK\ 文摘
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