《
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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j{PuZ^v1 & c a- 编辑推荐
?|Y/&/;%I K.'II9-{ 《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。
J}a 8N.S \@6PA 目录
I`"B<=zi 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
KFd !wZ@e 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
=I.
b2e1z 1.2表面等离激元的基本性质
:wtr{,9rZ 1.2.1表面等离激元简介
'oNY4.[ 1.2.2表面等离激元的色散关系
q):Ph&'r 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
)xtDiDB 1.2.4表面等离激元的光激发
E{_$C!. 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
0=]RG 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
$7
1(g$6# 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
3N%%69JN) 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
9;,_Qq 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
Gc6`]7 s 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
2pa:
3O 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
wbg_%h: 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
^@V$'Bk 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
PW a!7n#A 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
P){F2&!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
O{WJi;l 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
*oR`l32O0z 1.5表面等离子体波的增益放大
-UgD 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
O%:EPdoU 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
qgTN %%"~ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
B1\@ n$ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
38(Cj~u=3 1.6表面等离子体光学非线性增强
Sg$14B 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
zQsu~8PX 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
'J*)o<% 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
CH
h]v.V 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
+Fu=9j/,j 1.7.1光镊的基本
原理 X[pk9mha 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
) {=2td$=$ 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'c_&\kdv 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
-26GOS_8z 1.8总结和展望
6OeRBD& 参考文献
|cZKj|0> 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
7vBB <\ 2.1 超常材料的概念与历史
+;nADl+Q 2.1.1超常材料的概念
-t28"jyj 2.1.2超常材料的发展史
tF> ?] 2.2超常材料的奇异性质
G4Y]fzC 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
WgBV,{C 2.2.2负折射
K%TlB KV 2.2.3反常切仑科夫辐射
{.
r/tV5IH 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
NG!~<Kx 2.2.5奇异的表面波
|BysSJ 2.3超常材料的设计与制备
Rb_HD 2.3.1 自由电子气的介电常数
1EW-%GQO 2.3.2电响应谐振超常材料
:hB
8hTw]p 2.3.3磁响应谐振超常材料
S9Kay'.aJ( 2.3.4负折射率超常材料
gHS;RF9 2.3.5三维立体光波超常材料
i2<dn)K[~- 2.4超常材料的应用
^%|(dMo4 2.4.1平板超棱镜
成像 0q_Ol]<V 2.4.2超高折射率超常材料
<fY<.X 2.4.3零折射率超常材料
ebF},Q(48 2.4.4高阻抗表面
wA`A+Z2*? 2.5结语
WFBg3#p 参考文献
8'+XR`g:ax 3近场光学显微技术
x
Hw$ 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
]#hT!VOd 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
$;<h<#_n; 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
pH&Q]u;O 索引
maANxSzi 文摘
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