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基于高数值孔径物镜的SPR成像系统研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 表面等离子体共振技术概述第10-12页
        1.1.1 SPR技术的发展历程第10-11页
        1.1.2 SPR技术国内外的研究现状与发展第11-12页
    1.2 表面等离子体共振的激发方式第12-15页
        1.2.1 棱镜激发表面等离子体共振结构第12-13页
        1.2.2 光纤激发表面等离子体共振结构第13-14页
        1.2.3 光栅激发表面等离子体共振结构第14-15页
        1.2.4 光波导激发表面等离子体共振结构第15页
    1.3 表面等离子体共振成像的特点第15-16页
    1.4 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 表面等离子体共振基本原理第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 光波的基本理论第18-25页
        2.2.1 电磁波在介质中的基本方程第18-21页
        2.2.2 电磁波在介质交界的传播方程第21-24页
        2.2.3 电磁波在金属薄膜中的传播方程第24-25页
    2.3 表面等离子体共振原理第25-28页
        2.3.1 表面等离子体传播方程第25-27页
        2.3.3 表面等离子体共振条件第27-28页
        2.3.4 反射率计算公式第28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 基于物镜的表面等离子体共振系统仿真第29-36页
    3.1 角度与波长的吸收曲线第29-32页
        3.1.1 角度调制SPR现象的仿真第29-31页
        3.1.2 波长调制SPR现象的仿真第31-32页
    3.2 角度调制与波长调制SPR折射率灵敏度研究第32-36页
        3.2.1 角度扫描灵敏度第32-33页
        3.2.2 波长扫描灵敏度第33-34页
        3.2.3 角度、波长扫描灵敏度对比仿真第34-36页
第4章 基于高数值孔径物镜的SPR系统设计和搭建第36-62页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 表面等离子体共振成像系统的设计第37-43页
        4.2.1 基于物镜的SPR结构设计第37-38页
        4.2.2 样品池的设计与制作第38-39页
        4.2.3 传感器芯片的设计第39-42页
        4.2.4 基于笼式多轴系统的光路设计第42-43页
    4.3 表面等离子体共振成像系统的光学器件第43-50页
        4.3.1 宽带光源第43-45页
        4.3.2 高数值孔径物镜第45-46页
        4.3.3 半反半透膜第46页
        4.3.4 微位移平台第46-47页
        4.3.5 CCD第47-48页
        4.3.6 光谱仪第48-49页
        4.3.7 系统设计第49-50页
    4.4 基于LabVIEW的SPR折射率测量控制系统设计第50-61页
        4.4.1 微位移平台的LabVIEW控制程序设计第50-54页
        4.4.2 CCD的LabVIEW控制程序设计第54-56页
        4.4.3 光谱仪的LabVIEW控制程序设计第56-59页
        4.4.4 采集系统的LabVIEW控制程序设计第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 基于显微物镜的SPR折射率检测系统第62-70页
    5.1 SPR后焦面成像原理第62-63页
    5.2 角度、波长共同调制的后焦面图像分析第63-69页
        5.2.1 角度调制SPR系统后焦面图像分析第63-66页
        5.2.2 角度、波长共同调制SPR系统后焦面图像分析第66-68页
        5.2.3 SPR系统后焦面图像误差分析第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第6章 基于显微物镜的波长调制SPR成像系统第70-78页
    6.1 引言第70页
    6.2 波长调制SPR成像系统第70-78页
        6.2.1 微小光栅样品片第70-72页
        6.2.2 波长调制SPR成像原理第72-73页
        6.2.3 波长调制SPR成像系统第73-78页
结论第78-80页
参考文献第80-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-88页
攻读硕士学位期间获得的知识产权第88-89页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第89-90页
攻读硕士学位期间参加的科研项目第90-91页
致谢第91-92页

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