《
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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w7O(I" iX4/;2B=, 编辑推荐
;VvqKyUh7` IH{g-#U 《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。
]e+S ~me {4#'`Eejj 目录
4).q+{#k 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
"5vFa7y 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
x5{ zGv.j 1.2表面等离激元的基本性质
s7=]!7QGS! 1.2.1表面等离激元简介
27;*6/>, 1.2.2表面等离激元的色散关系
S9mj/GpL3 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
Wvcj\2'yd 1.2.4表面等离激元的光激发
wJ+"JQY.J+ 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
Zr`:A$ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
P_w+p"@m 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
D7 .R
NXo 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
4j/8Otn 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
3EAu#c@q" 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
'*W/Bett 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
V"
I+E 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
]{dg"J 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
(/c9v8Pr(7 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
1C:lXx$| 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
m\j'7mZ1 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
?(hdV?8)P 1.5表面等离子体波的增益放大
]_j{b)t 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
J5IQ 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
"M2HiV 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
{ImZ><xe/ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
~g)gXPjke 1.6表面等离子体光学非线性增强
Zs)HzOP)9 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
i9W@$I,f 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
'@rGX+" 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
y1f&+y9e 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
OZ0q6" 1.7.1光镊的基本
原理 wn5CaP(]8 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
{R]4N]l> 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
2,'m]`;GNr 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
N}Z"$4 1.8总结和展望
}7k+tJ< 参考文献
a+IU<O-J? 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
:jgwp~l 2.1 超常材料的概念与历史
8D)2/$NsY} 2.1.1超常材料的概念
Id|38 2.1.2超常材料的发展史
p-r}zc9@ 2.2超常材料的奇异性质
%6HDLG6@^} 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
W|;
.G9 2.2.2负折射
_=8x?fC:rl 2.2.3反常切仑科夫辐射
|h@'~c 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
3\G&fb|?}R 2.2.5奇异的表面波
U!TFFkX[ 2.3超常材料的设计与制备
^HQg$}= 2.3.1 自由电子气的介电常数
mRFcZ.7 2.3.2电响应谐振超常材料
u\.7#D> 2.3.3磁响应谐振超常材料
WTZP}p1 2.3.4负折射率超常材料
vEOoG>'Zq 2.3.5三维立体光波超常材料
>kd&>)9v 2.4超常材料的应用
PL[7|_% 2.4.1平板超棱镜
成像 S2h?Q$e3 2.4.2超高折射率超常材料
c{7!:hi`x 2.4.3零折射率超常材料
2/x+7F}w5 2.4.4高阻抗表面
s=#3f3 2.5结语
Zw`Xg@;xP 参考文献
E_MGejm@ 3近场光学显微技术
Y }aa6 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
<9B\(' 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
`)/G5 fB 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
?`3`azfM 索引
f^Lw3|rq4 文摘
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