摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-45页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 微流控芯片实验室及其发展历史 | 第13-15页 |
1.3 微流控光学 | 第15-22页 |
1.3.1 光流体技术特点 | 第15-16页 |
1.3.2 微流控光学芯片的加工制备 | 第16-19页 |
1.3.3 各类光流体器件 | 第19-22页 |
1.4 微流控芯片系统中的集成光源 | 第22-30页 |
1.4.1 法布里-泊罗激光器 | 第24-25页 |
1.4.2 分布式反馈激光器 | 第25-26页 |
1.4.3 回音壁模式激光器 | 第26-29页 |
1.4.4 微流体随机激光器 | 第29-30页 |
1.5 液滴微流体技术 | 第30-34页 |
1.5.1 微通道中产生微液滴的方法 | 第30-32页 |
1.5.2 微液滴在生物化学领域中的应用 | 第32-33页 |
1.5.3 微液滴在光学领域中的应用 | 第33-34页 |
1.6 本论文的研究目的、内容及章节安排 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-45页 |
第二章 回音壁模式光流体染料激光器以及光纤支撑PDMS微瓶染料激光器的研究 | 第45-63页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 基于环形谐振腔光流体染料激光器的研究 | 第46-51页 |
2.2.1 拉丝法制备微通道 | 第46-47页 |
2.2.2 软光刻方法制备PDMS微流控芯片 | 第47-48页 |
2.2.3 基于环形谐振腔光流体染料激光器实验 | 第48-50页 |
2.2.4 环形谐振腔激光器实验结果分析与讨论 | 第50-51页 |
2.3 环形谐振腔光流体染料激光器性能优化 | 第51-53页 |
2.4 基于光纤支撑PDMS微瓶染料激光器的研究 | 第53-58页 |
2.4.1 微瓶状PDMS的制备 | 第54-55页 |
2.4.2 PDMS微瓶谐振腔染料激光器实验结果分析与讨论 | 第55-58页 |
2.5 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第三章 基于PDMS表面褶皱光流体随机激光器的研究 | 第63-79页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 PDMS表面褶皱的形成 | 第64-67页 |
3.3 PDMS褶皱薄片的光学现象 | 第67-69页 |
3.4 基于表面褶皱光流体随机激光器的制备和表征 | 第69-71页 |
3.5 实验结果分析及讨论 | 第71-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第四章 可调谐光流体干涉仪的研究 | 第79-91页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 微通道中流体的层流运动 | 第80-81页 |
4.3 可调谐光流体干涉仪的实验研究 | 第81-87页 |
4.3.1 可调谐干涉仪的设计与实验 | 第81-84页 |
4.3.2 实验结果分析与讨论 | 第84-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
第五章 基于多相液滴光栅光流体信号发生器的研究 | 第91-107页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 微液滴在T型通道中的产生过程 | 第92-93页 |
5.3 光流体信号发生器的研究 | 第93-100页 |
5.3.1 光流体信号发生器的设计 | 第93-96页 |
5.3.2 光流体信号发生器的实验 | 第96-97页 |
5.3.3 实验结果分析与讨论 | 第97-100页 |
5.4 光流体信号发生器在微流控芯片实验室中的应用 | 第100-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
第六章 在微流控芯片中利用光信号实时表征微液滴 | 第107-119页 |
6.1 引言 | 第107-108页 |
6.2 实验原理及方法 | 第108-109页 |
6.3 实验结果与分析讨论 | 第109-114页 |
6.3.1 实时表征液滴的大小 | 第109-112页 |
6.3.2 实时表征液滴的成分 | 第112-114页 |
6.4 本章小结 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-119页 |
第七章 总结与展望 | 第119-121页 |
7.1 本论文工作总结 | 第119-120页 |
7.2 未来工作展望 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间的成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |