基于回廊模微腔的新型光学器件
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·WGM微腔的研究背景 | 第10-11页 |
·WGM微腔的研究进展 | 第11-14页 |
·WGM微腔的应用概况 | 第14-16页 |
·低阈值激光器 | 第14-15页 |
·窄带滤波器 | 第15页 |
·高灵敏度传感器 | 第15-16页 |
·本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 微柱和微环谐振腔光学特性 | 第18-31页 |
·光学微腔的基本特征 | 第18-19页 |
·微腔WGM模式分布 | 第19-31页 |
·微柱谐振腔WGM模式分布 | 第20-23页 |
·微环谐振腔WGM模式分布 | 第23-31页 |
第三章 锥形光纤波导特性及制备 | 第31-46页 |
·锥形光纤波导特性的波动分析 | 第31-35页 |
·局部模理论 | 第31-34页 |
·锥形光纤锥腰传播常数 | 第34-35页 |
·锥形光纤成形过程分析 | 第35-42页 |
·锥形光纤成形过程建模 | 第35-38页 |
·锥形光纤锥区形貌特征 | 第38-42页 |
·锥形光纤的制备实验 | 第42-46页 |
第四章 基于微柱谐振腔的可调谐光学滤波器 | 第46-57页 |
·微腔耦合系统基本性质 | 第46-52页 |
·微腔耦合基本模型 | 第46-49页 |
·微腔耦合系统相对品质因子 | 第49-50页 |
·锥形光纤与微腔耦合系统相位匹配问题 | 第50-52页 |
·基于柱形微腔的可调谐滤波器 | 第52-57页 |
·两个平台相离同速运动制备微柱 | 第52-54页 |
·两个平台同向异速运动制备微柱 | 第54-57页 |
第五章 基于微环谐振腔的高灵敏度生化传感器 | 第57-77页 |
·基于无标记检测的生化传感器概述 | 第57-64页 |
·无标记检测 | 第57-59页 |
·几种光学无标记生化传感器性能比较 | 第59-63页 |
·基于毛细管的生化传感器研究概况 | 第63-64页 |
·基于微毛细管的生化传感器理论模型 | 第64-68页 |
·基于微毛细管的生化传感器的优化研究 | 第68-72页 |
·提高传感灵敏度的优化研究 | 第68-70页 |
·降低热噪声影响的优化研究 | 第70-72页 |
·基于微毛细管的生化传感器的实验研究 | 第72-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第85-86页 |