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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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v}i}pQ\DK }(6k7{,Gw, 编辑推荐
d_hcv|% W ,+91rup 《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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g f{oWd]eAhb 目录
$4]PN2d& 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
r8$TT\?~ 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
RPQ)0.O7 1.2表面等离激元的基本性质
eU0-_3gN_ 1.2.1表面等离激元简介
>Fh@:M7z 1.2.2表面等离激元的色散关系
*WG}K?"/ 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
rG6/h'!| 1.2.4表面等离激元的光激发
^(3k
uF 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
on$a]zx'@ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
ualtIHXK) 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
.}wir, 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Wi<Fkzj 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
g<Xwk2_=g 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
-D(!B56_ 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
/jAs`"U 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
:W"ITY( 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
,8seoX^ 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
O&uOm:/( 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
AH+J:8k 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
tK*f8X+q 1.5表面等离子体波的增益放大
w93,N+es6 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
@UX`9]-P 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
y-mmc}B>N 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
7_,X9^z 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
;d4_l:9p 1.6表面等离子体光学非线性增强
kCV OeXv 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
$9/r*@bu8d 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
q6dq@ 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
VTU-'q 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
Wu(GC]lTG 1.7.1光镊的基本
原理 vbp)/I-h 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
AyDK-8a 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
#XZ?,neY 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
l3,|r QD 1.8总结和展望
!*;)]j 参考文献
ak zb<aT 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
vjb{h'v 2.1 超常材料的概念与历史
D? ($R9t 2.1.1超常材料的概念
-oj@ c
OZ 2.1.2超常材料的发展史
apXq$wWq{D 2.2超常材料的奇异性质
'4iu0ie>D 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
|NqQKot1 2.2.2负折射
UT -=5 2.2.3反常切仑科夫辐射
_]g6
3q 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
n"JrjvS 2.2.5奇异的表面波
VQyDd~Za 2.3超常材料的设计与制备
J{Jxb1:c 2.3.1 自由电子气的介电常数
y<
84Gw_ 2.3.2电响应谐振超常材料
E+gUzz5 2.3.3磁响应谐振超常材料
_z;N|Xe 2.3.4负折射率超常材料
chy7hPxC; 2.3.5三维立体光波超常材料
3HD=)k 2.4超常材料的应用
>}iYZ[ V 2.4.1平板超棱镜
成像 ZHT.+X:_ 2.4.2超高折射率超常材料
]Q+Tm2{ 2.4.3零折射率超常材料
V>hy5hDpH 2.4.4高阻抗表面
4D8q Gti 2.5结语
ji "*=i 参考文献
>. A{=? 3近场光学显微技术
|<E%hf 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
@S{,g;8 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
2neiUNT 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
C..O_Zn{g 索引
KQk;:1hW 文摘
F[lHG,g- j$,`EBf`:<