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基于微毛细管的光微流体生物传感器研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 WGM 模式微腔生物传感器研究进展第9-13页
        1.2.1 微球腔光学生物传感器的研究进展第10页
        1.2.2 微盘腔光学生物传感器的研究进展第10-11页
        1.2.3 微环腔生物传感器的研究进展第11-13页
    1.3 微管生物传感器第13-14页
    1.4 本论文的主要工作第14-16页
第二章 微管WGM 模式谐振理论第16-37页
    2.1 耦合模型基础分析第16-18页
    2.2 谐振腔的性能参数第18-20页
        2.2.1 谐振波长第18-19页
        2.2.2 自由光谱范围第19页
        2.2.3 谐振峰半高宽第19页
        2.2.4 精细度与品质因子第19页
        2.2.5 环腔谐振增强值第19-20页
    2.3 微管电磁场分布计算第20-28页
        2.3.1 无源介质波动方程第20-21页
        2.3.2 微腔电磁场分布第21-28页
    2.4 微腔WGM 谐振耦合模时间模型第28-34页
        2.4.1 基本模型第28-30页
        2.4.2 互耦合模型第30-34页
    2.5 棱镜微管耦合模型第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第三章 谐振腔的数值模拟第37-54页
    3.1 时域有限差分算法(FDTD)第37-41页
        3.1.1 FDTD 算法简介第37-39页
        3.1.2 Fullwave 设置第39-41页
    3.2 FDTD 数值模拟过程第41-50页
        3.2.1 谐振态第42-43页
        3.2.2 不同波段的FSR第43-44页
        3.2.3 耦合效率的FDTD 计算第44-45页
        3.2.4 折射率改变对谐振峰的影响第45-47页
        3.2.5 微腔谐振图样第47-50页
    3.3 互耦合结构模拟第50-53页
        3.3.1 波导光栅模拟第50-51页
        3.3.2 管壁周向光栅互耦合结构模拟第51-52页
        3.3.3 同心圆环互耦合结构模拟第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 棱镜微管耦合系统搭建与结果分析第54-62页
    4.1 棱镜微管耦合系统搭建第54-56页
    4.2 实验结果分析第56-61页
        4.2.1 中心波长155011m ASE 光源入射实验结果第56-59页
        4.2.2 中心波长131011m SLD 光源入射实验结果第59-61页
    4.3 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 本文总结第62页
    5.2 工作展望第62-64页
参考文献第64-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69页

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