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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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#Y0ru9 Gn %"B6 编辑推荐
j a4zLf(< uqM=/T^A 《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。
[VE>{4]W oO^=%Mc( 目录
O|nLIfT 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
3Ct:AJeg 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
2@!B;6*8q 1.2表面等离激元的基本性质
4$y P_3 1.2.1表面等离激元简介
#l
6QE=: 1.2.2表面等离激元的色散关系
[a!)w@I: 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
3=("vR`! 1.2.4表面等离激元的光激发
hs*n?vxp3 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
,FwJ0V 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
L%<DLe^P`l 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
t2,?+ q$x 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
;YZ'd"0v 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Ki>XLX,er= 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
h2y<vO 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
]2c0?f*Y7 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
.JBTU>1]_n 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
T7^?j :kJ/ 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
:W9a t 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
3TRG] 5 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
B%WkM\\!^ 1.5表面等离子体波的增益放大
T0@$6&b%\z 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
D?G'1+RIT~ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
d+nxvh?I8 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
|zJ2ZE| 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
BZ,{gy7g7X 1.6表面等离子体光学非线性增强
:_h#A}8Xd 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
3a'#Z4Z- 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
? ph>:M 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
1/v#Z#3[ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
xKkXr-yb`f 1.7.1光镊的基本
原理 F#~*j 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
VHG}'r9KC% 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
7u:QT2=& 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
9TbbIP1 1.8总结和展望
kz G W/ 参考文献
x->+wJm@s 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
S4pEBbV^n 2.1 超常材料的概念与历史
Cg8 2.1.1超常材料的概念
x2f=o|]D' 2.1.2超常材料的发展史
J$d']%Dwb 2.2超常材料的奇异性质
|-HNHUF 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
MS]Q\g}U 2.2.2负折射
Q\}Ck+d`a 2.2.3反常切仑科夫辐射
+i[vJRLxl~ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
tNQACM8F; 2.2.5奇异的表面波
y[zjs^-vCv 2.3超常材料的设计与制备
fRHzY?n9; 2.3.1 自由电子气的介电常数
lx7]rkWo|a 2.3.2电响应谐振超常材料
4HpKKhv" 2.3.3磁响应谐振超常材料
et/v/Hvw1 2.3.4负折射率超常材料
yG;@S8zC 2.3.5三维立体光波超常材料
!;Ke# E_d 2.4超常材料的应用
aMGyV"6(-6 2.4.1平板超棱镜
成像 _j*a5fsPU 2.4.2超高折射率超常材料
^v+p@k 2.4.3零折射率超常材料
i.^:xZ 2.4.4高阻抗表面
ZSr!L@S 2.5结语
,b:~Vpb1I 参考文献
{w@9\LsU 3近场光学显微技术
dK4w$~j{k 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
|D_4 iFC 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
'hFL`F* 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
e-%q!F(Bf 索引
h^,av^lg^ 文摘
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