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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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ja~Q +WP 编辑推荐
g0BJj= SXx2 《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。
fhZD[m#D 1"Z61gXrz 目录
f}1R,N_fC 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
V=,VOw4 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
{|~22UkF[V 1.2表面等离激元的基本性质
_,JdL'[d 1.2.1表面等离激元简介
]M;aVw<! 1.2.2表面等离激元的色散关系
~ST7@-D0 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
y-iuOzq4 1.2.4表面等离激元的光激发
Iv5agh% 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
elBmF#,j7 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
,!RbFME&H 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
P`K?k< 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
,\BGxGNAmV 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
SH/KC 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
loLN
~6 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'~2,%3< 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
IW.~I,!x 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
aBO%qmtt 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
;*Cu >f7 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
q{W@J0U 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
3d2|vQx,K 1.5表面等离子体波的增益放大
Y4 Y;xK" 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
.7*3V6h =F 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
xCOC5f5*@ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
P%6-W5< 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
)PU?`yLTr 1.6表面等离子体光学非线性增强
rN'')n/F 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
_[,oP s:+ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
NiwJ$Ah~X 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
?vgHu 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
zd+_
BPT 1.7.1光镊的基本
原理 `&"-| 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
; c'9Xyl- 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
5ap~;t 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
TqM(I[J7\ 1.8总结和展望
tnbtfG;z# 参考文献
V(%L}0[] 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
Z2]ySyt] 2.1 超常材料的概念与历史
+K3SAGm 2.1.1超常材料的概念
s.E}xv 2.1.2超常材料的发展史
fXPD^}?Ux4 2.2超常材料的奇异性质
ptS1d$ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
N|v3a>;*l 2.2.2负折射
abq$OI 2.2.3反常切仑科夫辐射
p=Nord 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
S?W!bkfn 2.2.5奇异的表面波
H}OOkzwrA 2.3超常材料的设计与制备
)19As8rL/o 2.3.1 自由电子气的介电常数
cC.=,n 2.3.2电响应谐振超常材料
mr+J# 2.3.3磁响应谐振超常材料
K0#kW \4` 2.3.4负折射率超常材料
2l)J,z
2.3.5三维立体光波超常材料
Cz2OGM*mz? 2.4超常材料的应用
!H`Q^Xf} 2.4.1平板超棱镜
成像 /-ebx~FX& 2.4.2超高折射率超常材料
?qeBgkL(B^ 2.4.3零折射率超常材料
kMGK8y 2.4.4高阻抗表面
l^s\^b=W 2.5结语
?NZKu6 参考文献
paUlp7x 3近场光学显微技术
"#4p#dM0e 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
un4q,Ac~0 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
e>-a\g 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
D@V1}/$UoN 索引
=#@eDm% 文摘
"#H@d+u |fMjg'%{}