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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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Jp4-nx {Y}dv`G#Iu 编辑推荐
wi8Yl1p]!z =Cv/Y%DN 《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。
:0K8h hqk}akXt 目录
}pkj:NT 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
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1.1 表面等离子体光学的历史和现状
Et"?8\"n7 1.2表面等离激元的基本性质
M L7\BT 1.2.1表面等离激元简介
-16K7yk 1.2.2表面等离激元的色散关系
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cz 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
;o/>JHGj 1.2.4表面等离激元的光激发
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$g$x<7 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
wdzOFDA 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Kx"<J@ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
NVIK>cT6 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
a</D_66 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
wn>edn 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
Fg$3N5* 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
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R 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
H9 C9P17 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
#B'aU#$u 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
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1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
=O _z( 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
B:"THN^ 1.5表面等离子体波的增益放大
V&soN:HS 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
#{r#;+ 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
k^$+n_ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
uUE9g 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
FZd.L6q 1.6表面等离子体光学非线性增强
D7]#Xk2 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
Lf:uNl*D 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
K|C^l;M6 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
syx\gz 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
ERUt'1F?] 1.7.1光镊的基本
原理 n}A\2bO 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
OQ :dJe6 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
#8{F9w<Rf 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
?#0snlah| 1.8总结和展望
s#h8%[' 参考文献
oMcK`%ydm 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
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jHt\ 2.1 超常材料的概念与历史
QQk{\PV 2.1.1超常材料的概念
rA0,`}8\ 2.1.2超常材料的发展史
A>VI{ 2.2超常材料的奇异性质
y AF+bCXo 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
)PkNWj6%y 2.2.2负折射
d#:3be{|&q 2.2.3反常切仑科夫辐射
h9$ Fx 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
^n#1<K[E 2.2.5奇异的表面波
@RD+xYm 2.3超常材料的设计与制备
0,*%vG?Q 2.3.1 自由电子气的介电常数
;TQf5|R\K 2.3.2电响应谐振超常材料
D+ V7hpH- 2.3.3磁响应谐振超常材料
<VjJAu 2.3.4负折射率超常材料
VS#wl|b8 2.3.5三维立体光波超常材料
D0Z\Vvy 2.4超常材料的应用
s)voII& 2.4.1平板超棱镜
成像 "`}~~.q 2.4.2超高折射率超常材料
m,3er*t{ 2.4.3零折射率超常材料
/9Q3iV$I] 2.4.4高阻抗表面
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{lP 2.5结语
RVtQ20e";r 参考文献
a\kb^D=T 3近场光学显微技术
Ap&)6g 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
IWVlrGyM 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
LW#M@ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
%v5R#14[n 索引
ci,+Bjc 文摘
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