《
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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SQ(apc}N4 @Z(rgF{{ 编辑推荐
_uH9XGm /F[+13C 《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。
vS;'}N WnxEu3U 目录
3><u*0qe%I 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
\^532 FIw6 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
i s"vekC 1.2表面等离激元的基本性质
6XUuGxQV/ 1.2.1表面等离激元简介
S)\8|ym6! 1.2.2表面等离激元的色散关系
\3Jq_9Xv 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
L ^Y3=1#"g 1.2.4表面等离激元的光激发
y%(X+E"n* 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
'w<BJTQIL 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
)qM|3], 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
6vz1*\:H~ 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
-f>'RI95> 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
e1 a*'T$z 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
tm)*2lH6 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
_vYzF+ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
q(]f]Vl|0 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
# mT]j"" 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
NrJzVGeS 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
WR.x&m> 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
qc8Ta" 1.5表面等离子体波的增益放大
\2DE==M)P 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
3B9nP._ 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
av' *u 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
2_pz3<,\ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
L7q | ^` 1.6表面等离子体光学非线性增强
#s"B-sWE 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
V/y=6wUiSl 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
QlzQ]:dWC 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
RsSXhPk? 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
>Q2). E 1.7.1光镊的基本
原理 xb^Mo.\[ 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
vA?_-. J 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
H?:Jq\Ba0 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
X%4h(7;v 1.8总结和展望
[&VxaJ("3 参考文献
TlPVHJyt 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
U6{dI@|B 2.1 超常材料的概念与历史
DX@}!6|T 2.1.1超常材料的概念
rihlae5Kz 2.1.2超常材料的发展史
$L{7%]7QC 2.2超常材料的奇异性质
iHz[Zw^.s 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
}iNY_I c 2.2.2负折射
k&GHu0z 2.2.3反常切仑科夫辐射
-9G]x{> 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
9*p G?3*I 2.2.5奇异的表面波
!<Z{@7oH 2.3超常材料的设计与制备
Zoow*`b|$U 2.3.1 自由电子气的介电常数
9~Xg#{ 2.3.2电响应谐振超常材料
T
T"3^@ 2.3.3磁响应谐振超常材料
OV|Z=EwJ 2.3.4负折射率超常材料
79tJV 2.3.5三维立体光波超常材料
E~He~wHWe 2.4超常材料的应用
wItz cY1m 2.4.1平板超棱镜
成像 5Rs?CVVb 2.4.2超高折射率超常材料
+89o`u_l% 2.4.3零折射率超常材料
v*DFiCQD 2.4.4高阻抗表面
A?Sm-#n{ 2.5结语
bOXh|u_3i 参考文献
*|'}v[{v^9 3近场光学显微技术
+"=~o5k3Q 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
cdsQ3o 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
dofR)"<p,^ 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
y h-9u 索引
Gg+YfY_ 文摘
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