《
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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u;l6sdo 1CF7 编辑推荐
L<[,7V `4"y#Z 《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。
kVB}r.NHP `Cb<KAaCH 目录
-r6(=A 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
mCEKEX 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
iTKG,$G 1.2表面等离激元的基本性质
S`'uUvAA 1.2.1表面等离激元简介
Y(Z(dV!Po 1.2.2表面等离激元的色散关系
>$k4@eg! 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
e>)}_b 1.2.4表面等离激元的光激发
0qaG#&! 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
h!JjN$ 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Y/:Q|HnXQ 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
I?:+~q}lZr 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
e\|E; l 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
^<5^9]x 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
FZ}C;yUPD 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
$fU/9jTa 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
R- ?0k: 1.4.1 金纳米颗粒表面等离子体共振在生物医学上的应用
x""Mxn]gD 1.4.2表面等离子体共振在局域场增强和拉曼信号检测的应用
*}Ae9 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
Z"+rg9/p 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
`OF;>u*:
1.5表面等离子体波的增益放大
ND99g 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
Ff1M~MhG 1.5.2金纳米棒——增益介质复合纳米颗粒的等离激元放大效应
LeRh(a`=$ 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
wTJMq`sY_ 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
H$($l<G9C 1.6表面等离子体光学非线性增强
bj*v' 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
5p>]zij> 1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
!&`7 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
:h](;W>H 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
L>R!A3G1 1.7.1光镊的基本
原理 ;R-
z3C 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
A`r$fCt1Vi 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
(WU~e!} 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
"> 4[+' 1.8总结和展望
c9_4ohB 参考文献
qLktMp_ 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
%y^Kw 2.1 超常材料的概念与历史
?eg@
7n 2.1.1超常材料的概念
#ui%=ja[:~ 2.1.2超常材料的发展史
uJAB)ti2I 2.2超常材料的奇异性质
khO<Z^wi[ 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
y^Xxa'y 2.2.2负折射
x:D<Mu# 2.2.3反常切仑科夫辐射
<3]/ms 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
<pa];k(IQL 2.2.5奇异的表面波
)F9%^a( 2.3超常材料的设计与制备
V1+o3g{} 2.3.1 自由电子气的介电常数
W} +6L| 2.3.2电响应谐振超常材料
-:1Gr8 2.3.3磁响应谐振超常材料
]V[ 2.3.4负折射率超常材料
3T#3<gqM[ 2.3.5三维立体光波超常材料
?[|4QzR 2.4超常材料的应用
CEJG=*3 2.4.1平板超棱镜
成像 uS+b* : 2.4.2超高折射率超常材料
E4fvYV_ra 2.4.3零折射率超常材料
u/{_0-+P 2.4.4高阻抗表面
]H@uuPT! 2.5结语
S
g_?.XZc[ 参考文献
]r{#268 3近场光学显微技术
f>JzG,- 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
w})&[d 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
b*%WAVt2T 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
[}g5Z=l 索引
0eu$oel- 文摘
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