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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

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