《
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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a7%5Qg9B; B r`Xw^S 编辑推荐
eqZ V/a (O\5gAx 《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。
DNLqipUw |@sUN:G4k 目录
x`WP*a7Fk] 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
}_@*, 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
]
RN&s
1.2表面等离激元的基本性质
7xMvf<1P 1.2.1表面等离激元简介
Eu l,1yR 1.2.2表面等离激元的色散关系
:JV=Kt 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
V~+Oil6sa 1.2.4表面等离激元的光激发
rt_%_f>qd 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
ht(RX 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
4~P{H/] 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
#i%it 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Ha[Bf* 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
ZMt9'w; 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
U rm&4&y 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
vCb3Ra~L` 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
B~D{p t3y 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
mHM38T9C% 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
:p;!\4)u 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Z[)t34EY" 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
D\}^<HW 1.5表面等离子体波的增益放大
x{*g^f 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
t:eZ`6o$T\ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
}JeGjpAcV 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
COH0aNp; 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
sG=D(n1 1.6表面等离子体光学非线性增强
9s>q4_D 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
AME3hA 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
6y)TXp 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
zq>pK_WG 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
|F=!0Id< 1.7.1光镊的基本
原理 +0{m(%i 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
!TA6- ]1 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
O:IU|INq8 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
<1YINkRz 1.8总结和展望
[a:yKJ[ 参考文献
b|^g51v 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
DJVH}w}9_P 2.1 超常材料的概念与历史
t3|If@T 2.1.1超常材料的概念
v8Vw.Ce`f 2.1.2超常材料的发展史
qsOA(+ZP 2.2超常材料的奇异性质
!8 lG"l|,l 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
#k&"Rv;, 2.2.2负折射
[CL.Xil= 2.2.3反常切仑科夫辐射
]v(8i3P84 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
:hJHjh 2.2.5奇异的表面波
{;4Y5kj 2.3超常材料的设计与制备
2BZYC5jy 2.3.1 自由电子气的介电常数
cXU8}>qY7 2.3.2电响应谐振超常材料
QkS~~|0EI> 2.3.3磁响应谐振超常材料
GvSSi'q~B 2.3.4负折射率超常材料
)h6hN"#V5 2.3.5三维立体光波超常材料
9 js!gJC 2.4超常材料的应用
}Qyuy~-&^ 2.4.1平板超棱镜
成像 Ydm0 2.4.2超高折射率超常材料
2~dUnskyy 2.4.3零折射率超常材料
,V1/(|[h 2.4.4高阻抗表面
ZUePHI-dP 2.5结语
)hs"P%Zg 参考文献
K&Ner(/X`6 3近场光学显微技术
@ x_. 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
Yv<'QC 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
t5t,(^ ;f 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
kW#,o 9f\ 索引
5$f
vI#NO< 文摘
zmH8^:-x 5pSo`)