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光纤操控微球及其浓度传感研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展态势第11-15页
        1.2.1 基于光镊的操控第11-13页
        1.2.2 基于倏逝场的光操控第13-14页
        1.2.3 基于光泳力的光操控第14-15页
    1.3 本文主要研究内容及各章节内容安排第15-17页
        1.3.1 本文主要研究内容第15-16页
        1.3.2 章节安排第16-17页
第二章 平端面单模光纤操控微球的力学模型第17-31页
    2.1 光的辐射压第17-20页
        2.1.1 电磁理论解释第17-19页
        2.1.2 量子理论解释第19-20页
    2.2. 平端面单模光纤的出射场第20-26页
        2.2.1 高斯光束的基本性质第20-23页
        2.2.2 光纤端面的夫朗合费区域的辐射场第23-26页
    2.3 单模光纤发散场操控的力学模型第26-30页
        2.3.1 光阱理论第26-27页
        2.3.2 单模光纤操控力模型第27-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 光微流操控及溶液浓度传感第31-49页
    3.1 实验方案设计与器材选取第31-38页
        3.1.1 实验装置的整体设计思路第31-32页
        3.1.2 微型通道的设计加工第32-34页
        3.1.3 光纤的精确放置第34-36页
        3.1.4 器件的选取第36-38页
    3.2 矩形微流通道的微流作用力及浓度传感机理第38-41页
        3.2.1 矩形微通道内的流速分布第38-40页
        3.2.2 矩形微流通道中悬浮粒子受力第40-41页
    3.3 基于光纤微流操控的溶液浓度传感第41-43页
        3.3.1 溶液的配置第41-42页
        3.3.2 微流泵流速和微进样器规格的选取第42-43页
    3.4 溶液浓度的测量第43-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 双波长批量操控微球第49-58页
    4.1 双波长操控聚苯乙烯微球实验方案设计第49-51页
        4.1.1 操控光的选择第50-51页
        4.1.2 操控探针的选择第51页
    4.2 双波长操控的影响因素第51-54页
        4.2.1 光功率对操控的影响第52-53页
        4.2.2 微球尺寸对操控的影响第53-54页
    4.3 双波长操控分离尺寸不同的聚苯乙烯微球第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 全文总结与展望第58-60页
    5.1 全文总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间取得的成果第65-66页

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