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光微流体传感中的耦合激发与灵敏度增强研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·基于 WGM 的光微流体生物传感技术第8-11页
   ·基于 WGM 的微管光微流体生物传感技术第11-12页
   ·基于 WGM 的光微流体生物传感灵敏度提高研究进展第12-14页
   ·本论文的主要工作第14-16页
第二章 光学微谐振腔的 WGM 理论第16-32页
   ·单输入输出波导的传递函数分析第16-19页
   ·微环谐振腔主要性能参数第19-22页
     ·谐振波长第19-20页
     ·自由光谱范围第20页
     ·谐振峰半高宽第20-21页
     ·品质因子第21-22页
   ·WGM 模式场分布第22-28页
     ·标量亥姆霍兹方程的求解第22-24页
     ·矢量亥姆霍兹方程的求解第24-27页
     ·多层微环结构特征方程第27-28页
   ·外界参数对谐振的影响第28-31页
     ·谐振腔的倾斜对谐振的影响第28-29页
     ·温度对谐振的影响第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 熔锥光纤耦合理论分析第32-47页
   ·熔锥光纤耦合理论第32-35页
     ·光纤中模式分析第32-33页
     ·熔锥光纤锥腰传播常数的计算第33-35页
   ·熔锥光纤-微管耦合系统分析第35-40页
   ·涂覆介质层的微管耦合分析第40-46页
     ·微环外部涂覆介质层第42-45页
     ·微环内部涂覆介质层第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 微管内壁介质层参数对 WGM 折射率传感灵敏度的影响研究第47-62页
   ·WGM 模式折射率传感灵敏度的影响因素第47-52页
     ·WGM 模式灵敏度和角模式数的关系第47-48页
     ·WGM 模式灵敏度和径向模式数的关系第48-50页
     ·WGM 模式灵敏度随壁厚的变化第50-52页
   ·体传感和表面传感灵敏度第52-54页
   ·微管 WGM 模式折射率传感灵敏度的增强研究第54-61页
     ·薄壁微管 WGM 模式灵敏度的增强研究第54-57页
     ·厚壁微管涂覆介质层的仿真分析第57-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 微管中 WGM 模式区分的实验研究第62-68页
   ·棱镜-微管耦合系统第62-64页
   ·微管腔 WGM 模式区分第64-67页
   ·本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
   ·本文总结第68-69页
   ·工作展望第69-70页
参考文献第70-74页
发表论文和参加科研情况说明第74-75页
致谢第75页

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