多色荧光微流控芯片电泳仪检测光路设计与实现
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 激发光路 | 第11-15页 |
1.2.2 检测光路 | 第15-18页 |
1.3 论文研究内容及意义 | 第18-20页 |
第二章 棱镜色散与Zemax仿真 | 第20-34页 |
2.1 棱镜色散模型 | 第20-22页 |
2.1.1 三棱镜的色散原理 | 第21页 |
2.1.2 最小偏向角条件 | 第21-22页 |
2.1.3 角色散率与线色散率 | 第22页 |
2.2 光学设计仿真软件介绍 | 第22-23页 |
2.3 Zemax仿真 | 第23-32页 |
2.3.1 不同入射角对线色散率的影响 | 第24-29页 |
2.3.2 不同棱镜顶角对线色散率的影响 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 光学检测系统构建 | 第34-46页 |
3.1 检测系统光路设计 | 第34-36页 |
3.2 系统搭建与调试方法 | 第36-40页 |
3.2.1 激发光路调试方法 | 第36页 |
3.2.2 基于LED的色散调试方法 | 第36-38页 |
3.2.3 系统联调方法 | 第38页 |
3.2.4 光谱图像与光谱曲线转换 | 第38-40页 |
3.3 灵敏度实验 | 第40-43页 |
3.4 荧光漂白实验 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 系统波长标定与分辨率 | 第46-56页 |
4.1 系统标定方法 | 第46-47页 |
4.2 标定数据分析 | 第47-51页 |
4.2.1 光谱图像处理 | 第47-48页 |
4.2.2 标定谱线峰值定位 | 第48-51页 |
4.2.3 光谱拟合函数 | 第51页 |
4.3 标定实验 | 第51-53页 |
4.4 分辨率 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 微流控芯片电泳实验 | 第56-68页 |
5.1 四色染料静态实验 | 第56-59页 |
5.2 混合染料光谱实验与荧光矫正算法 | 第59-63页 |
5.2.1 荧光矫正模型 | 第59-61页 |
5.2.2 矫正模型验证试验 | 第61-63页 |
5.3 微流控芯片电泳实验 | 第63-67页 |
5.3.1 实验材料 | 第63-64页 |
5.3.2 实验方法 | 第64页 |
5.3.3 实验结果 | 第64-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |
附件1 | 第79页 |