首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--光学仪器论文

基于电润湿技术的微流控双变焦液体透镜的设计与性能分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
专用术语注释表第8-9页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 研究现状第10-11页
    1.3 研究意义第11-12页
    1.4 本文各部分的内容第12-14页
第二章 电润湿技术的相关理论与应用第14-27页
    2.1 界面理论第14-20页
        2.1.1 表面张力第14-15页
        2.1.2 表面能第15页
        2.1.3 接触角第15-17页
        2.1.4 润湿现象第17-18页
        2.1.5 拉普拉斯(Laplace)方程第18-20页
    2.2 电润湿的基础理论第20-23页
        2.2.1 Young-Lippmann 方程第20-22页
        2.2.2 存在的问题第22-23页
    2.3 电润湿技术的应用第23-26页
        2.3.1 液体透镜第23-24页
        2.3.2 显示领域第24-25页
        2.3.3 芯片实验室第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 基于电润湿技术的双液体单变焦透镜第27-45页
    3.1 结构设计第27-28页
    3.2 器件制备第28-32页
    3.3 测试分析第32-39页
        3.3.1 透镜焦距的测量方法第32-36页
        3.3.2 目标液体的介电润湿效应研究第36-37页
        3.3.3 单变焦透镜焦距公式第37-39页
    3.4 COMSOL 仿真分析第39-44页
        3.4.1 参数设置第40-41页
        3.4.2 流体内部速度场第41-42页
        3.4.3 液体界面面形变化第42-43页
        3.4.4 液体粘度影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 基于电润湿技术的三液体双变焦透镜系统第45-56页
    4.1 结构设计第45-46页
    4.2 焦距分析第46-51页
        4.2.1 一界面为平面时焦距分析第46-48页
        4.2.2 一般情况下系统焦距分析第48-51页
    4.3 COMSOL 仿真分析第51-54页
        4.3.1 参数设置第51-52页
        4.3.2 流体内部速度场第52-53页
        4.3.3 液体界面面形变化第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 总结第56页
    5.2 展望第56-58页
参考文献第58-61页
附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文第61-62页
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第62-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:基于MMTD的图像拼接方法研究
下一篇:表面等离激元增强荧光的研究