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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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vVl+ xm=$D6O: 编辑推荐
f'M([gn^_ z'"Y+EWN 《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。
=)w#?DGpj $++O@C5 目录
*!dA/sid 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
#]gmM 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
M7&G9SGZ 1.2表面等离激元的基本性质
(zk/>Ou 1.2.1表面等离激元简介
9E[==2TO 1.2.2表面等离激元的色散关系
RU>qj
*e 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
8 tIy"5 1.2.4表面等离激元的光激发
9}4~3_gv;M 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
vF[ 4kDHk 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
dB:c2 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
cz|?j 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
{9^p3Q+:P 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
;&O *KhLH 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
|WOc0M[U 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
Ea-U+7JC 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
' d?6 L 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
<num!@2D 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
roBb8M|q 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Io&HzQW^a 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
R-wz+j# 1.5表面等离子体波的增益放大
|y+_BZ5 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
MpIiHKQ
G9 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
Vobq|Rd/% 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
8N3y(y0 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
4:/^ .: 1.6表面等离子体光学非线性增强
Hk(=_[S 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
YhC|hDC 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
QBN\wL8g 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
qOnGP{ 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
tE-g]y3 1.7.1光镊的基本
原理 w8 `1'*HG 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
`46.! 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
Q(e 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
sH >zsc 1.8总结和展望
HIC!:| 参考文献
4%I[.dBnM 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
[9#zEURS 2.1 超常材料的概念与历史
_aJKt3GQ 2.1.1超常材料的概念
,H^!G\ 2.1.2超常材料的发展史
A
r>BL2@ 2.2超常材料的奇异性质
c&
bms)Jwa 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
evNe6J3 2.2.2负折射
]]3rSXs2}J 2.2.3反常切仑科夫辐射
(Nv-wU 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
s{j A!T} 2.2.5奇异的表面波
x;Slv(|M 2.3超常材料的设计与制备
YhqMTOw 2.3.1 自由电子气的介电常数
y~VI,82* 2.3.2电响应谐振超常材料
tV>qV\> 2.3.3磁响应谐振超常材料
KC9e{ 2.3.4负折射率超常材料
9\/oL{ 2.3.5三维立体光波超常材料
}&==;7,O 2.4超常材料的应用
4- Jwy 2.4.1平板超棱镜
成像 4z9lk^#"X 2.4.2超高折射率超常材料
rPqM&&+ 2.4.3零折射率超常材料
=;b3i1'U 2.4.4高阻抗表面
G.v(2~QFd 2.5结语
Kr `/sWZ 参考文献
;[(d=6{hc] 3近场光学显微技术
E0EK88 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
R^P>yk8 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
2gMG7%d 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
CH;U_b 索引
KLE)+| 文摘
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