《
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。
&R/)#NAp cD^n}'ej `h12
} ab@Nd$ xBd# 编辑推荐
<OF7:f ys:1%D,,_ 《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。
0F sz u&`7 C 目录
b9[;qqq@' 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
>/1N#S#9 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
.pQH>;k]K 1.2表面等离激元的基本性质
ivC1=+ 1.2.1表面等离激元简介
J&S$F:HM 1.2.2表面等离激元的色散关系
zcD&xoL\H 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
8Wid.o-U 1.2.4表面等离激元的光激发
-,Cx|Nl 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
bCg
{z b# 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
aOfL;I 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
oC>e'_6_b 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
Z5;1ySn{ 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
VYkOJAEBg 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
/HgdTyR) 1.3.5金属界面附近表面等离激元辅助的偶极子相互作用
{bL6%._C 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
#_y#sDfzh 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
qyv9]Q1 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
R6]/g 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
=v=a:e 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
;oVdkp 1.5表面等离子体波的增益放大
Ojq>4=Z\ 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
V0z.w:- 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
!HL7a]PB 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
*W,"UL6U8y 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
8AT;9wZqt 1.6表面等离子体光学非线性增强
Hv(0<k6oH 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
R!;tF|] 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
g}0}$WgH: 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
FGu:8`c9 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
ej>8$^y 1.7.1光镊的基本
原理 CE-ySIa 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
*qYcb}
] 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
/J`8Gk59 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
UvRa7[<y%% 1.8总结和展望
9kL'"0c 参考文献
2Ch!LS:+ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
MBRRzq%F 2.1 超常材料的概念与历史
@26H; 2.1.1超常材料的概念
7g_:Gv~v 2.1.2超常材料的发展史
T j9;". 2.2超常材料的奇异性质
16)@<7b]J 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
-}@3,G 2.2.2负折射
048BQ 2.2.3反常切仑科夫辐射
[>::@[ 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
d_gm' 2.2.5奇异的表面波
o0&jel1a 2.3超常材料的设计与制备
L B1ui 2.3.1 自由电子气的介电常数
Lgpj<H[ 2.3.2电响应谐振超常材料
y 562g`"U 2.3.3磁响应谐振超常材料
Fh9`8 2.3.4负折射率超常材料
6tB- 2.3.5三维立体光波超常材料
dQ@e+u5 2.4超常材料的应用
&e@2zfl7 2.4.1平板超棱镜
成像 bVSa}&*kM 2.4.2超高折射率超常材料
1u75 2.4.3零折射率超常材料
A;m)/@ 2.4.4高阻抗表面
OsPx-|f
S~ 2.5结语
;({&C34a 参考文献
]=of=T: 3近场光学显微技术
'W usEME 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
1BwCJ7?8 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
+u'
?VBv 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
%5 0}oD@ 索引
, .uu/qV}w 文摘
/vS!9f${ o{pQDI {R