《
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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0l(G7Ju [CnoMN 编辑推荐
}Ej^"T:H_; 7CT446 《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。
%AMF6l[ j"0TAYmXwu 目录
DUf. F 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
CJ;D&qo 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
V g7+G( , 1.2表面等离激元的基本性质
S{cK~sZj 1.2.1表面等离激元简介
+SFo2Wdr43 1.2.2表面等离激元的色散关系
2J(,Xf 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
.>5E 4^$% 1.2.4表面等离激元的光激发
>wV2` 6 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
(i)O@Jve 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
CwF=@:*d 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
]xJ2;{JWsO 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
$a')i<m^g 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
gC@=]Y 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
&>@EfW]( 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
q_6<}2m,U 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
(.M &nN'Ce 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
bmC{d 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
pr"q-S>E 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Oi!uJofW 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
`?"[u"* 1.5表面等离子体波的增益放大
-A8CW9|mk 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
h*NBSvn 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
g dBH\K (\ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
&-.2P!t 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
uY)|
1.6表面等离子体光学非线性增强
_'r&'s;<z 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
y#{> tC 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
yzCamm4~0 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
5DeAH; 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
"CQ:<$|$ 1.7.1光镊的基本
原理 p\|*ff0 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
&C E){jC 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
bq}o#d5p-_ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
tw]Q5:6 1.8总结和展望
7OZjLD{ID 参考文献
6c#1Do(W+ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
)e\IdKl= 2.1 超常材料的概念与历史
rcMSso2 2.1.1超常材料的概念
DmpD`^?-L 2.1.2超常材料的发展史
x_KJCU 2.2超常材料的奇异性质
>]8H@. \ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
2G`tS=Un 2.2.2负折射
[RUYH5>Ik 2.2.3反常切仑科夫辐射
*p%=u>?& 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
RC]-9gd3Q 2.2.5奇异的表面波
=I9RM9O< 2.3超常材料的设计与制备
*1b)Va8v* 2.3.1 自由电子气的介电常数
(ft$ R? 2.3.2电响应谐振超常材料
[[0u|`T/ 2.3.3磁响应谐振超常材料
d#3E'8 2.3.4负折射率超常材料
K@@[N17/8 2.3.5三维立体光波超常材料
g~$cnU 2.4超常材料的应用
h>'Mh;+ 2.4.1平板超棱镜
成像 -Fs<{^E3j 2.4.2超高折射率超常材料
`GT{=XJfY 2.4.3零折射率超常材料
_0e;&2') 2.4.4高阻抗表面
r5aOQ 2.5结语
z0-`D.D@\ 参考文献
CrI:TB>/" 3近场光学显微技术
2_Otv2 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
9TbRrS09 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
.~dNzonq 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
7^Q4?(A 索引
V17SJSC- 文摘
1$ C\` 3]g|Cwu