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新型光学微腔和微腔激光器生物传感效应研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第9-13页
 参考文献第12-13页
第二章 绪论第13-44页
   ·生物传感器概述第13-17页
     ·定义第13-14页
     ·特异性识别第14页
     ·灵敏度第14-15页
     ·探测极限第15页
     ·生物传感器的分类第15-17页
   ·光学生物传感器第17-25页
     ·表面等离子谐振(SPR)生物传感器第17-20页
     ·光学干涉仪生物传感器第20-22页
     ·平面光波导生物传感器第22-23页
     ·光纤生物传感器第23-24页
     ·光子晶体生物传感器第24-25页
   ·光学微腔简介第25-26页
     ·光学微腔的定义第25页
     ·光学模式第25页
     ·品质因子第25-26页
     ·光学微腔的分类第26页
   ·光学微腔及微腔激光器生物传感器第26-34页
     ·无源微腔生物传感器第27-32页
     ·有源微腔生物传感器第32-34页
 参考文献第34-44页
第三章 光微流谐振环的生物传感性质研究第44-68页
   ·背景介绍第44-45页
     ·研究动机第44-45页
     ·光微流谐振环简介第45页
   ·原理第45-53页
     ·光微流谐振环光学模式及简化的米散射理论第45-48页
     ·波导与微腔耦合第48-51页
     ·折射率传感与表面物质密度传感第51-52页
     ·数值计算结果第52-53页
   ·样品制备第53-56页
     ·光微流谐振环制备第53-55页
     ·融锥光纤制备第55-56页
   ·实验装置第56-57页
   ·实验结果第57-65页
     ·体折射率探测第57-60页
     ·表面物质密度探测第60-65页
   ·本章小结第65-66页
 参考文献第66-68页
第四章 三维光学束缚光微流谐振环的单纳米颗粒探测性质第68-87页
   ·背景介绍第68-69页
   ·理论模型第69-74页
     ·微瓶的光学模式第69-73页
     ·微泡与微球的光学模式第73-74页
     ·单个纳米颗粒导致的谐振波长移动第74页
   ·计算结果第74-83页
     ·径向模场分布优化第74-77页
     ·极向(z方向)模场优化第77-78页
     ·水中单纳米颗粒的探测第78-81页
     ·空气中单纳米颗粒探测第81-83页
   ·本章小结第83-85页
 参考文献第85-87页
第五章 一种耦合微腔单频激光器的生物传感性质第87-113页
   ·背景介绍第87-89页
     ·研究动机第87-89页
     ·基于回音壁模式耦合微腔的单频激光器第89页
   ·样品制备第89-92页
     ·有机/无机复合增益材料制备第89-90页
     ·耦合微腔单频激光器制备第90-92页
   ·实验装置第92页
   ·实验结果与分析第92-99页
     ·体折射率探测第92-96页
     ·蛋白质浓度探测第96-99页
   ·机理探究第99-102页
   ·耦合微腔单频激光器理论与计算第102-110页
     ·理论与公式推导第102-104页
     ·计算结果第104-110页
   ·本章小结第110-111页
 参考文献第111-113页
第六章 总结与展望第113-115页
   ·本论文主要工作第113-114页
   ·展望第114-115页
附录第115-132页
 附录Ⅰ 基于简化的米散射理论OFRR谐振波长计算的Matlab程序第115-118页
 附录Ⅱ Lorentz线型拟合OFRR透射谱的Matlab程序第118-120页
 附录Ⅲ 微瓶光学模式谐振波长计算及单纳米颗粒探测计算的Matlab程序第120-123页
 附录Ⅳ 微泡、微球光学模式谐振波长计算及单纳米颗粒探测计算的Matlab程序第123-130页
 附录Ⅴ 耦合微腔单频激光器模式调制计算Matlab程序第130-132页
博士期间完成的论文第132-134页
 第一作者文章第132页
 非第一作者文章第132-134页
致谢第134-136页

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