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光纤光镊系统的设计与开发

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 光镊技术概述第10页
    1.2 光镊技术发展第10-14页
        1.2.1 传统光镊技术第11-12页
        1.2.2 多光镊技术第12-13页
        1.2.3 近场光镊技术第13-14页
    1.3 光纤光镊技术第14-15页
    1.4 研究目的与内容第15-17页
第2章 光镊原理与光阱力计算方法第17-23页
    2.1 光镊的原理第17-18页
    2.2 几种光阱力计算模型与方法第18-21页
        2.2.1 射线光学模型第18-19页
        2.2.2 电磁模型第19-20页
        2.2.3 R~λ粒子模型第20-21页
    2.3 本章小结第21-23页
第3章 光阱刚度标定方法的研究第23-39页
    3.1 光阱刚度的标定方法第23-26页
        3.1.1 流体力学法第23-24页
        3.1.2 功率谱法第24页
        3.1.3 外加周期驱动力法第24页
        3.1.4 热运动分析法第24-26页
    3.2 四象限探测器定位算法第26-28页
        3.2.1 加减算法第27-28页
        3.2.2 对角线算法第28页
    3.3 光阱刚度数值模拟的研究第28-33页
    3.4 各参数对模拟影响的研究第33-38页
        3.4.1 曝光时间对模拟影响的研究第33-35页
        3.4.2 微粒半径对模拟影响的研究第35-36页
        3.4.3 初始位置对模拟影响的研究第36-37页
        3.4.4 实验温度对模拟影响的研究第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 光纤光镊系统的设计与关键技术研究第39-68页
    4.1 光纤光镊系统的需求第39-40页
    4.2 光纤光镊系统的总体设计第40-41页
    4.3 光纤光镊系统的光路设计与关键技术研究第41-47页
        4.3.1 激光器第41-43页
        4.3.2 耦合器第43页
        4.3.3 光学观测系统第43-46页
        4.3.4 光学照明系统第46-47页
    4.4 光纤光镊系统的机械结构设计与关键技术研究第47-48页
        4.4.1 三维微操作系统第47页
        4.4.2 四象限探测器固定装置第47-48页
    4.5 光纤光镊系统的电学系统设计与关键技术研究第48-59页
        4.5.1 微操纵系统控制器第48-50页
        4.5.2 光功率计模块第50-55页
        4.5.3 四象限探测器第55-58页
        4.5.4 LabVIEW 6221数据采集卡第58-59页
    4.6 光纤光镊系统的软件设计与关键技术研究第59-65页
        4.6.1 LabVIEW软件第59-60页
        4.6.2 三维微操作系统控制程序第60-62页
        4.6.3 四象限探测器数据采集程序第62-63页
        4.6.4 光功率控制程序第63页
        4.6.5 多CCD观测程序第63-65页
        4.6.6 视频存储程序第65页
    4.7 光纤光镊系统装置及界面第65-67页
    4.8 本章小结第67-68页
第5章 光纤光镊系统的应用第68-77页
    5.1 四象限探测器标定方法的实验研究第68-70页
    5.2 对半径5μm聚苯乙烯球实验研究第70-74页
    5.3 对半径10μm聚苯乙烯球的实验研究第74-75页
    5.4 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第84-85页
致谢第85页

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