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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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TZ8:3ti m' D_zb9+ 《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。
-_&"Q4FR;+ BUR96YN. 目录
%D|p7& 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
uCGJe1!Ai> 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
tow0/Jt 1.2表面等离激元的基本性质
*
S4IMfp 1.2.1表面等离激元简介
apsR26\^ 1.2.2表面等离激元的色散关系
h:{rjXK
1.2.3表面等离激元的四个特征长度
j} ^?3< 1.2.4表面等离激元的光激发
%Wy$m?gD 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
hUy"XXpr 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
OxGKtnAjf 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
67Z@Hg 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
;"/[gFD5u 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
"b)Y 5[nW 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
.bcoH 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
TC 7&IqT 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
1b*Me' 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
49S*f 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
rH@{[~p 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
XV)<Oav s 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
hKa<9>MI` 1.5表面等离子体波的增益放大
G Y? ?q8 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
.W4P/Pw' 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
!EO*xxQ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
?U+^ctwv7 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
(bpO>4(S 1.6表面等离子体光学非线性增强
88%7 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
'T
G43^ 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
nymF`0HYe1 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
FDfLPCQm 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
P`ZzrN 1.7.1光镊的基本
原理 @PH`Wn#S 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
]Rah,4?9f 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
@E Srj[ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
vTE3-v[i 1.8总结和展望
6T*MKu 参考文献
7X+SK&PX 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
m/
D ~D~ 2.1 超常材料的概念与历史
mab921-n 2.1.1超常材料的概念
b)+nNqY| 2.1.2超常材料的发展史
awYnlE/Z1 2.2超常材料的奇异性质
rw:z|-r 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
;U+4!N 2.2.2负折射
l(&3s:Ud 2.2.3反常切仑科夫辐射
(2 nSZRB 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
S*"uXTS 2.2.5奇异的表面波
FA5|` 2.3超常材料的设计与制备
jh7-Fl` 2.3.1 自由电子气的介电常数
h2k"iO} 2.3.2电响应谐振超常材料
(^_j,4 2.3.3磁响应谐振超常材料
eyM<#3\\S 2.3.4负折射率超常材料
a^{"E8j 2.3.5三维立体光波超常材料
g|STeg g 2.4超常材料的应用
TH[xSg 2.4.1平板超棱镜
成像 zx#HyO[a 2.4.2超高折射率超常材料
*'?aXS -'r 2.4.3零折射率超常材料
rdQKzJiX=U 2.4.4高阻抗表面
I
68Y4s 2.5结语
_?VMSu 参考文献
DxM$4 3近场光学显微技术
[P:+n7= ,l 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
3@}rO~ 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
#BLx +mLq 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
ww? AGd 索引
e4h9rF{Cxn 文摘
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