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 |