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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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w=Cqv~ /1OzX'5f 编辑推荐
!5FZxmUup +OM`c7M: 《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。
$=) i{kGS@ o$disJ 目录
bUJ5jkZ) 1表面等离子体光学的物理和应用/李志远钟晓岚
UM[<v9NWE 1.1 表面等离子体光学的历史和现状
p{c+ +P5 1.2表面等离激元的基本性质
%uA\Le 1.2.1表面等离激元简介
uj
6dP 1.2.2表面等离激元的色散关系
&\[3m^L 1.2.3表面等离激元的四个特征长度
{6E&\ 1.2.4表面等离激元的光激发
VkKq<`t< 1.2.5金属纳米颗粒的表面等离子体共振
q4Z9;^S 1.3金属
薄膜纳米结构的表面等离子体光学性质
Ro1b (+H 1.3.1亚
波长金属纳米结构的制备
,AX7~;hpq 1.3.2复杂金属纳米结构的异常光透射性质
8~q%H1[I\N 1.3.3周期调制的金属纳米狭缝的
光束准直特性
0qND 2_ 1.3.4表面波全息术及小孔衍射的波前调控
X}UR\8g 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
+=Xgi$ 1.4金属纳米颗粒表面等离子体共振的调控和应用
~D[5AXV`^ 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
IG}`~% Z 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
~QVN^8WPg 1.4.3金纳米颗粒等离子体共振模式的区分和实验检测
(+_i^SqK 1.4.4 TiO2纳米颗粒紫外光吸收的等离子体共振增强
"otks\I< 1.5表面等离子体波的增益放大
"'M>%m u 1.5.1复合增益金属纳米颗粒与单分子拉曼散射增强
ze5Hg'f 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
Y bX3_N& 1.5.3表面等离激元的自发辐射放大
7soiy
A 1.5.4等离子体波导传输的增益补偿与放大
\(m_3 H 1.6表面等离子体光学非线性增强
e~Hx+Qp.G 1.6.1 金纳米棒的定向排列与非线性增强效应
SiBhf3
1.6.2基于金纳米颗粒双峰共振的二次谐波增强
Ujw J}j 1.6.3非线性金属纳米天线的光学双稳态
c(:qid 1.7光镊对金属纳米颗粒的捕获和操纵
Q $wa<` 1.7.1光镊的基本
原理 HW0EP J 1.7.2光镊对金球颗粒和金纳米棒颗粒的捕获
Y6J7N^ 1.7.3光镊对金纳米棒的组装和表面等离子体共振调控
N001c)*7Q 1.7.4柱对称矢量光光阱对纳米金颗粒的捕获
~Z ,bd$ 1.8总结和展望
mn5"kYy? 参考文献
2d%j6D 2超常材料/郝加明 周 磊仇曼
v\LcZt`} 2.1 超常材料的概念与历史
}PdHR00^ 2.1.1超常材料的概念
F.nJXZnJ 2.1.2超常材料的发展史
ve#*qz Y 2.2超常材料的奇异性质
iGCA>5UE 2.2.1材料分类——基于材料的电磁性质
.Vy*p")" 2.2.2负折射
?B&Z x-krd 2.2.3反常切仑科夫辐射
~hJ/&,vH! 2.2.4倒逆的多普勒(Doppler)效应
AYB
=iLa 2.2.5奇异的表面波
*""JE'wG 2.3超常材料的设计与制备
(6Ssk4 2.3.1 自由电子气的介电常数
\dIc_6/D1 2.3.2电响应谐振超常材料
Y+ZQN> 2.3.3磁响应谐振超常材料
LdSBNg#3 2.3.4负折射率超常材料
ct,Iu+HJ 2.3.5三维立体光波超常材料
F4=+xd >0 2.4超常材料的应用
QH_0U`3 2.4.1平板超棱镜
成像 R`7v3{ 2.4.2超高折射率超常材料
v^Vr^!3 2.4.3零折射率超常材料
j _r?4k 2.4.4高阻抗表面
vY+{zGF 2.5结语
0zSRk]i.f 参考文献
.I6:iB 3近场光学显微技术
$]&0`F 4纳米光纤/纳米线光子学及其器件应用
zvvF9 5基于光子晶体的微纳光电子器件研究
a!`b`r-4 6纳米光学分子检测技术中的无标记传感与拉曼散射
yQ^k%hHa 索引
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文摘
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