《
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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+ jc!5i . \2N!:%k 编辑推荐
8 OY 3A *|%@6I( 《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。
_aGOb;h $PTP/^ 目录
l{I6&^!KS 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
^1iSn)& 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
$HHs ^tW 1.2表面等离激元的基本性质
DFZkh^PFd 1.2.1表面等离激元简介
{XR6>] 1.2.2表面等离激元的色散关系
qE&v ; 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
y"bByd|6 1.2.4表面等离激元的光激发
>`Y.+4mE 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
i2E)P x 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Uzz'.K(Mv| 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
*"?l ]d 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
|=Eo?Q_ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
s.bc>E0
1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
+T|JK7 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
CR8/Ke 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
RDW8]=uM 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
4r>6G/b8* 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
R.jIl@p 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Zn&,
t &z 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
i6dHrx]:, 1.5表面等离子体波的增益放大
GPkmf%FJ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
|^: cG4e 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
c`J.Tm[_u 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
EYtL_hNp}I 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
7C,&*Ax,9 1.6表面等离子体光学非线性增强
E27vR 7 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
jF ^~p9z 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
fol,xMc& 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
S^-DK~Xt4 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
x2OaPlG,&V 1.7.1光镊的基本
原理 "'c
A2~ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
]NUl9t*N4 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
zMj#KA1 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
"$#xK |t 1.8总结和展望
3LAIl913 参考文献
`|6'9 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
a|%J=k>> 2.1 超常材料的概念与历史
ykl
.1( 2.1.1超常材料的概念
"@%7 -nu 2.1.2超常材料的发展史
+]*zlE\N` 2.2超常材料的奇异性质
F~T]u2qt 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
pXrFljoYl[ 2.2.2负折射
)2Wi`ZT 2.2.3反常切仑科夫辐射
gp5_Z-me 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
cc,^6[OH@ 2.2.5奇异的表面波
XG}C+;4Aw 2.3超常材料的设计与制备
pOGeruu? 2.3.1 自由电子气的介电常数
GR&z, 2.3.2电响应谐振超常材料
d ^^bke$~ 2.3.3磁响应谐振超常材料
kh
{p%<r{ 2.3.4负折射率超常材料
7op`s5i 2.3.5三维立体光波超常材料
1,6}_MA 2.4超常材料的应用
#yI
mKEYX 2.4.1平板超棱镜
成像 k3u"A_"c 2.4.2超高折射率超常材料
Z'4./ 2.4.3零折射率超常材料
H<VTa? n 2.4.4高阻抗表面
{9?Jj A 2.5结语
wb]%m1H`: 参考文献
_Tf4WFu2 3近场光学显微技术
BUWqIdg 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
<oR a3Gi(% 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
xDG2ws=@D 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
".W8) 索引
q)Lu_6 mg 文摘
wfNk=)^$ U7K,AflK?M