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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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s~OGlPK Lo"w,p`n@ 编辑推荐
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-.k Fy(-.S1 《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。
h>>KH*dQ q1C) *8*g 目录
#NU;$& 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
o/Z 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
K/)*P4C- 1.2表面等离激元的基本性质
t+C9QXY 1.2.1表面等离激元简介
|l5ol@2* 1.2.2表面等离激元的色散关系
vFuf{ @P 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
lP$bxUNt 1.2.4表面等离激元的光激发
1CS[%)-c 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
?LE\pk
R 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
,+`1 / 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
N>8pA) 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
v X=zqV 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
>(N0''eM] 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
/F#_~9JXG 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
cBxBIC 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
/W4F(3oM 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
pv/LTv 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
X~ca8!Dq 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
<G d?,}\ 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Ln~Z_! 1.5表面等离子体波的增益放大
G's
>0 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
a~#MMl 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
s{IXth6 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Wz}DC7 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
hEG-,
1.6表面等离子体光学非线性增强
| g o jb 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
U~%V;*|4 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
879x(JII 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
5v1f?btc 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
lHg&|S&J 1.7.1光镊的基本
原理 )C
\ %R 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
cM9z b6m 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
!Db0r/_:G 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
J$Huzs# 1.8总结和展望
JPeZZ13sS 参考文献
)TYrb:M'm 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
HTfHAc?W 2.1 超常材料的概念与历史
aD5jy 2.1.1超常材料的概念
:` FL95 2.1.2超常材料的发展史
zGm#erE 2.2超常材料的奇异性质
014p = W 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
G=rgL'{ 2.2.2负折射
r&^LSTU0! 2.2.3反常切仑科夫辐射
N#C"@,}Y 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
p#-;u1-B 2.2.5奇异的表面波
\FVm_) 2.3超常材料的设计与制备
G$hH~{Y$ 2.3.1 自由电子气的介电常数
r3 OTU$t? 2.3.2电响应谐振超常材料
Kk?]z7s-4 2.3.3磁响应谐振超常材料
8|:bis~wm 2.3.4负折射率超常材料
q]1HCWde 2.3.5三维立体光波超常材料
-Oj}PGj$e\ 2.4超常材料的应用
f-Yp`lnn.d 2.4.1平板超棱镜
成像 ["5Z=4 2.4.2超高折射率超常材料
v
};r 2.4.3零折射率超常材料
)s @}|` 2.4.4高阻抗表面
6[q<%wA 2.5结语
D{b*,F:&@) 参考文献
aSu6SU 3近场光学显微技术
BQ&G7V 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
`5VEGSP] 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
wi{qN___ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
B@R3j 索引
"O`{QVg: 文摘
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