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基于光纤操控微粒的微流传感技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 光操控微流传感研究的背景与意义第10页
    1.2 光操控微流传感的发展与研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-13页
        1.3.1 渐变折射率光纤微流操控机理研究第12页
        1.3.2 基于光纤微流操控的流速传感特性研究第12-13页
    1.4 研究目标第13-14页
        1.4.1 非接触、长距离可调光操控第13页
        1.4.2 大测量范围时的高灵敏流速传感第13-14页
        1.4.3 微型化和高集成第14页
    1.5 本文的结构安排第14-16页
第二章 光操控原理与光力模型第16-24页
    2.1 光操控的原理第16-18页
        2.1.1 光辐射压力第16-17页
        2.1.2 光阱力第17-18页
    2.2 单光束光力的数学模型第18-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 渐变折射率光纤微流操控机理研究第24-40页
    3.1 实验装置的设计与器件的制作和选取第24-32页
        3.1.1 实验装置的整体设计思路第24-25页
        3.1.2 渐变折射率光纤锥的制作第25-26页
        3.1.3 空气腔的结构设计第26-27页
        3.1.4 微流通道的加工制作第27-29页
        3.1.5 器件的选取第29-32页
    3.2 基于GIF的光流体可调操控机理第32-34页
        3.2.1 带微腔的GIF锥的光场传输特性第32-33页
        3.2.2 可调操控的工作原理第33-34页
    3.3 可调谐GIF光镊的特性参数第34-38页
        3.3.1 操控稳定性第34-35页
        3.3.2 操控距离可变范围第35-36页
        3.3.3 光束聚焦点位置第36-37页
        3.3.4 GIF锥形对操控距离的影响第37-38页
    3.4 空气微腔对力学平衡的调控第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 基于光纤微流操控的流速传感特性研究第40-51页
    4.1 SMF微流操控的流速传感机理第40-43页
    4.2 实验装置的整体设计思路第43页
    4.3 流速传感的特性参数第43-49页
        4.3.1 流速测量范围检测第44-45页
        4.3.2 重复性检验第45-46页
        4.3.3 时域稳定和精度检测第46-48页
        4.3.4 不同流速传感器性能比较第48-49页
    4.4 力学平衡的数值仿真第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 总结和展望第51-53页
    5.1 全文总结第51-52页
    5.2 未来展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间取得的成果第58页

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