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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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!XM<`H/ jD%|@ux 编辑推荐
cGR) $: gwdAf%|f 《纳米光子学研究前沿》可供光学及物理专业的本科生、研究生及相关研究人员阅读参考。
_aBy>=2c$ Gz BPI'C 目录
^G2M4+W| 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
_C(fz CK 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
CBF<53TshR 1.2表面等离激元的基本性质
S;jD@j\t& 1.2.1表面等离激元简介
N/ ' 1.2.2表面等离激元的色散关系
D9NQ3[R 9 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
\#WWJh"W 1.2.4表面等离激元的光激发
em5~4;&' 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
(wu ciKQ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
7qZC+x6_L 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
>3pT).wH|M 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Tl'wA^~H 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
B- $?5Ft! 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
/!^,+ 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
wu><a!3`=o 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
%P M#gnt@ 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
|TP, 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
}mzd23^W>P 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
KO~KaN 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Kh[l};/F 1.5表面等离子体波的增益放大
_)~1'tCs}h 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
UP$>,05z6 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
l2:-).7xt 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
U#]J5'i 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
# ACT&J 1.6表面等离子体光学非线性增强
'RhS%l 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
>j3':>\U 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
JN4gH4ez) 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
!LM`2|3$ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
HA,8O[jon 1.7.1光镊的基本
原理 J*MH`;- 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
"]kzt ux 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
M_Q`9 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
ot[ZFF\ 1.8总结和展望
[Eccj`\e g 参考文献
E:dN) 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
U,Uy0s2r 2.1 超常材料的概念与历史
8>W52~^fU 2.1.1超常材料的概念
/}
z9( 2.1.2超常材料的发展史
2G$px 2.2超常材料的奇异性质
{?Y\T 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
s~2o<# 2.2.2负折射
z-b78A/8 2.2.3反常切仑科夫辐射
/3Gq&[R{ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
D!!
B4zt 2.2.5奇异的表面波
t!SxJB e 2.3超常材料的设计与制备
~tyqvHC 2.3.1 自由电子气的介电常数
Hg<aU*o; 2.3.2电响应谐振超常材料
IN<nZ?D# 2.3.3磁响应谐振超常材料
8/(}Wet 2.3.4负折射率超常材料
}/&Zo=Q$ 2.3.5三维立体光波超常材料
ybqmPT'|_ 2.4超常材料的应用
T#i;=NP" 2.4.1平板超棱镜
成像 - _8-i1? 2.4.2超高折射率超常材料
UPr&
`kaJ 2.4.3零折射率超常材料
O8b#'f~ 2.4.4高阻抗表面
#b;k+<n[X 2.5结语
utuWFAGn A 参考文献
O/FI>RT\H 3近场光学显微技术
%&&)[ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
hnB`+! 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
!-^oU" 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
kP+,x H)1 索引
W_E^+Wl@ 文摘
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