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涡旋光阱中微粒所受的轴向光阱力及力矩研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 光镊的工作原理第10-11页
    1.3 特殊光束光镊技术的研究进展第11-12页
    1.4 光阱力计算的理论研究进展第12-17页
        1.4.1 几何光学模型第13-14页
        1.4.2 瑞利散射模型第14-16页
        1.4.3 中间尺度粒子的光阱力计算第16-17页
    1.5 本论文的主要研究内容第17-19页
第2章 涡旋光束的生成及其性质第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 涡旋光束的基本性质第19-22页
        2.2.1 涡旋光束简介第19-20页
        2.2.2 拉盖尔-高斯涡旋光束的描述第20-22页
    2.3 涡旋光束的生成方法第22-25页
        2.3.1 传统的涡旋光束生成方法第22-23页
        2.3.2 空间光调制器法第23-25页
    2.4 液晶空间光调制器生成涡旋光束的理论与实验研究第25-30页
        2.4.1 相位信息图的设计第25-26页
        2.4.2 涡旋光束生成的理论与实验研究第26-28页
        2.4.3 涡旋光束的干涉仿真第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 涡旋光阱中球体微粒的轴向俘获效率第31-45页
    3.1 引言第31页
    3.2 传输矩阵算法第31-36页
        3.2.1 入射光场与散射光场之间的关系第32-34页
        3.2.2 基于米氏理论计算球体微粒的传输矩阵第34-36页
    3.3 多种物理参数对球体微粒所受的轴向俘获效率的影响第36-44页
        3.3.1 尺度参量对轴向俘获效率的影响第37-40页
        3.3.2 相对折射率对轴向俘获效率的影响第40-41页
        3.3.3 光束特性对轴向俘获效率的影响第41-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 涡旋光阱中圆柱体微粒的扭转及轴向俘获效率第45-66页
    4.1 引言第45页
    4.2 扩展边界条件法计算传输矩阵第45-47页
    4.3 光场的旋转和平移第47-48页
    4.4 涡旋光阱中圆柱体微粒的扭转行为第48-53页
        4.4.1 不同长径比的圆柱体微粒所受的光力矩效率第50-51页
        4.4.2 光束特性对圆柱体微粒所受的光力矩的影响第51-53页
    4.5 涡旋光阱中圆柱体微粒的轴向俘获效率第53-58页
        4.5.1 圆柱体微粒的属性对轴向俘获效率的影响第54-56页
        4.5.2 光束特性对轴向俘获效率的影响第56-58页
    4.6 对向传输双涡旋光阱中圆柱体微粒的俘获行为第58-64页
        4.6.1 圆柱体微粒在对向传输双涡旋光阱中的扭转第59页
        4.6.2 光束特性对轴向俘获效率的影响第59-62页
        4.6.3 对向传输双涡旋光阱对轴向俘获能力的增强第62-63页
        4.6.4 焦点间隔对轴向俘获效率的影响第63-64页
    4.7 本章小结第64-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士期间发表的论文及其它成果第71-73页
致谢第73页

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