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基于微锥结构的光纤微光学技术及其应用

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 课题背景第14-15页
    1.2 光纤微光学技术的产生第15-16页
    1.3 光纤微光学技术研究现状第16-18页
    1.4 本论文的主要研究工作第18-20页
第2章 光纤微锥结构的分析和制作第20-32页
    2.1 光纤微锥结构的理论分析第20-25页
        2.1.1 光纤微锥结构的理论公式推导第20-24页
        2.1.2 光纤微锥结构的数值仿真第24-25页
    2.2 光纤微锥结构的制备第25-29页
        2.2.1 光纤微锥加工方法现状第25-29页
        2.2.2 光纤微锥结构的制备第29页
    2.3 光纤微锥结构的聚焦效果第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 激光直写法制作微锥透镜第32-46页
    3.1 激光直写技术简介第32-35页
    3.2 利用微锥光纤进行微锥透镜的制作第35-38页
    3.3 微锥透镜的工艺分析第38-43页
        3.3.1 光纤锥透镜的锥角对固化锥透镜形状的影响第38-40页
        3.3.2 磨锥光纤与UV树脂之间的距离对固化锥透镜形状的影响第40-42页
        3.3.3 激光功率和曝光时间对固化锥透镜形状的影响第42-43页
    3.4 微锥透镜阵列及光纤微锥结构的制作第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 光纤锥透镜与激光二极管耦合第46-60页
    4.1 激光二极管与光纤耦合现状第47-48页
    4.2 激光二极管与光纤耦合的模拟仿真第48-53页
        4.2.1 光源的建模第48-51页
        4.2.2 光纤的建模第51页
        4.2.3 光纤微透镜的建模第51-52页
        4.2.4 光线追迹法第52-53页
    4.3 光纤微透镜的制作第53-55页
    4.4 激光二极管与光纤微透镜的耦合第55-57页
    4.5 耦合效率的仿真和测量结果第57-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第5章 基于磨锥光纤的光镊系统第60-76页
    5.1 光镊的研究现状第60-62页
    5.2 基于LP21模式的磨锥光纤光镊实验第62-71页
        5.2.1 LP21模式光镊的提出第62-63页
        5.2.2 LP21模式的理论分析和选择第63-66页
        5.2.3 LP21模式的光镊系统第66-68页
        5.2.4 LP21模式的光镊操作第68-71页
    5.3 双磨锥光纤的光镊系统第71-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第6章 基于光纤的双锥形亚波长聚焦结构第76-94页
    6.1 亚波长聚焦的研究背景第76-78页
    6.2 双锥型方案提出第78-87页
        6.2.1 角谱合成理论第78-81页
        6.2.2 双锥结构的理论分析第81-87页
    6.3 双锥型亚波长聚焦系统第87-92页
        6.3.1 双锥型结构的制作第87-88页
        6.3.2 刀口法测量聚焦光斑第88-89页
        6.3.3 聚焦光束的测量结果第89-92页
    6.4 本章小结第92-94页
第7章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-102页
作者简介第102-104页
攻读博士学位期间主要的研究成果第104页

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