《
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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MwiT1sB~ 0rF{"HM~ 编辑推荐
I"r*p? Tc{r}y[) 《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。
zg[ksny Qd$d*mwg: 目录
gVA$P 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
3HWI; 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
WG9x_X&XJ 1.2表面等离激元的基本性质
7GpSWM6 1.2.1表面等离激元简介
y;uk|#qnPS 1.2.2表面等离激元的色散关系
[5>0om5 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
`*N2x\+X 1.2.4表面等离激元的光激发
=xg pr*
1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
9^XT,2Wwf 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
{=pf#E= 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
iYR8sg[' # 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
&vo]l~. 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
wtaeF+u-R- 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
K@ 6$|.bc 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
IX$ $pdQ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
)/UPDdO 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
I@e{>} 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
Vc}m_T]O 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
d-lC|5U% 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
Jva&"}Cb 1.5表面等离子体波的增益放大
Busxg?= 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
! p458~| 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
VQ2)qJ#l 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
Mvu! 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
uee2WGD 1.6表面等离子体光学非线性增强
M{Wla7 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
mKfT4t 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
gCW.;|2 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
ohOze\T)= 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
4cl}ouG 1.7.1光镊的基本
原理 ["kk.*& 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
vA*!82 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
RKx"
}<#+ 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
8W9kd"=U 1.8总结和展望
^F/N-!}q 参考文献
,aU_bve 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
3t)07(x_B 2.1 超常材料的概念与历史
-$>R;L 2.1.1超常材料的概念
>iDV8y 2.1.2超常材料的发展史
vm_+U*%c 2.2超常材料的奇异性质
(0bvd 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
)\8l6Gw 2.2.2负折射
B~G?&"] 2.2.3反常切仑科夫辐射
:D""c* 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
sFsp`kf 2.2.5奇异的表面波
(3C::B= 2.3超常材料的设计与制备
nn5tOV}QE 2.3.1 自由电子气的介电常数
*0^!%Y'/4 2.3.2电响应谐振超常材料
>,yE;zuw 2.3.3磁响应谐振超常材料
9@9(zUS| 2.3.4负折射率超常材料
w^6rgCl 2.3.5三维立体光波超常材料
p8aGM-+40W 2.4超常材料的应用
qcSlqWDk 2.4.1平板超棱镜
成像 G~5EAeG 2.4.2超高折射率超常材料
&`Oj<UyJY 2.4.3零折射率超常材料
US[{
Q 2.4.4高阻抗表面
|qnAqzK| 2.5结语
x1VBO.t=* 参考文献
pnl7a$z 3近场光学显微技术
WhQK3hnm 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
hd0d
gc 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
ND $m|V-C 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
SaceIV%( 索引
7Ko<,Kp2b 文摘
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