摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
专业词语中英文对照 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 特殊光场调控技术 | 第12-23页 |
1.1.1 光场调控概述 | 第13-14页 |
1.1.2 基于相位调控的涡旋光束 | 第14-18页 |
1.1.3 基于偏振调控的矢量光束 | 第18-23页 |
1.2 特殊光场与微粒相互作用 | 第23-30页 |
1.2.1 光镊技术 | 第23-27页 |
1.2.2 光致旋转技术 | 第27-30页 |
1.3 本论文的目的和意义 | 第30-31页 |
1.4 本论文的主要内容和安排 | 第31-33页 |
第二章 涡旋矢量光束的紧聚焦特性研究 | 第33-60页 |
2.1 Richards-Wolf矢量衍射理论 | 第33-37页 |
2.2 矢量光束的聚焦特性 | 第37-45页 |
2.2.1 径向偏振、方位角偏振光束 | 第37-40页 |
2.2.2 高阶偏振拓扑荷矢量光束 | 第40-45页 |
2.3 涡旋光束的聚焦特性 | 第45-55页 |
2.3.1 线偏振、圆偏振涡旋光束 | 第45-49页 |
2.3.2 径向偏振、方位角偏振涡旋光束 | 第49-53页 |
2.3.3 圆偏振、径向偏振双涡旋光束 | 第53-55页 |
2.4 Richards-Wolf矢量衍射场计算方法的改进 | 第55-59页 |
2.4.1 基于快速傅里叶变换(FFT)的计算 | 第56-58页 |
2.4.2 基于啁啾Z变换(CZT)的计算 | 第58-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 光与微粒相互作用的光力和光力矩的理论研究 | 第60-83页 |
3.1 光镊的基本原理和物理模型 | 第60-62页 |
3.2 瑞利散射模型 | 第62-71页 |
3.2.1 极化率修正 | 第62-64页 |
3.2.2 光力和光力矩计算 | 第64-71页 |
3.3 电磁散射模型 | 第71-82页 |
3.3.1 T矩阵方法 | 第72-76页 |
3.3.2 入射场的展开 | 第76-78页 |
3.3.3 光力和光力矩计算 | 第78-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-83页 |
第四章 粒子在不同矢量光束中的动力学特性研究 | 第83-93页 |
4.1 引言 | 第83页 |
4.2 柱矢量光束中的横向自旋 | 第83-88页 |
4.3 高阶偏振拓扑荷矢量光束中的横向自旋 | 第88-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 粒子在不同偏振涡旋光束中的动力学特性研究 | 第93-107页 |
5.1 引言 | 第93页 |
5.2 四种偏振涡旋光束中的轨道运动—瑞利模型 | 第93-98页 |
5.3 两种偏振涡旋光束中的非轴向自旋和轨道运动—电磁场模型 | 第98-102页 |
5.4 两种偏振双涡旋光束中的自旋运动 | 第102-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 非球形粒子在不同偏振光束中的动力学特性研究 | 第107-121页 |
6.1 引言 | 第107页 |
6.2 线偏振光束中的旋转和捕获 | 第107-114页 |
6.3 圆偏振光束中的旋转和捕获 | 第114-117页 |
6.4 径向偏振光束中的旋转和捕获 | 第117-120页 |
6.5 本章小结 | 第120-121页 |
第七章 总结与展望 | 第121-124页 |
7.1 总结 | 第121-122页 |
7.2 展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-139页 |
个人简历及攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第139-142页 |
致谢 | 第142-143页 |