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基于多芯光纤的涡旋力势阱及其特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 光的力学效应第9-12页
    1.2 光学扳手国内外研究现状第12页
    1.3 本课题的研究目的和意义第12-14页
第2章 光学扳手作用机制第14-21页
    2.1 光镊基本原理第14-16页
        2.1.1 射线光学模型第15页
        2.1.2 电磁理论模型第15-16页
        2.1.3 简谐振动模型第16页
        2.1.4 其他模型第16页
    2.2 光的角动量与光学扳手第16-19页
        2.2.1 自旋角动量第17-18页
        2.2.2 轨道角动量第18-19页
    2.3 本章小结第19-21页
第3章 光纤微加工技术第21-31页
    3.1 多芯光纤第21页
    3.2 多螺旋芯光纤第21-22页
    3.3 光纤微加工技术及其应用第22-29页
        3.3.1 电弧放电技术第22-23页
        3.3.2 激光微加工技术第23页
        3.3.3 研磨技术第23-24页
        3.3.4 化学腐蚀第24-26页
        3.3.5 光敏聚合物微透镜第26-27页
        3.3.6 双光子聚合技术第27-28页
        3.3.7 离子束刻蚀第28-29页
    3.4 本章小结第29-31页
第4章 基于多芯光纤辐射侧向力涡旋光学势阱第31-43页
    4.1 高斯光束第31-32页
    4.2 坐标变换第32-33页
    4.3 光学势阱第33-34页
    4.4 多光束辐射侧向力的涡旋光学势阱第34-36页
        4.4.1 光纤端研磨微加工第34-35页
        4.4.2 三芯光纤聚焦光学势阱第35页
        4.4.3 三芯光纤涡旋光学势阱第35-36页
    4.5 光涡旋光学势阱理论分析第36-42页
        4.5.1 棱台涡旋光学势阱第37-40页
        4.5.2 圆台涡旋光学势阱第40-42页
    4.6 本章小结第42-43页
第5章 多芯光纤耦合系统与仿真结果第43-50页
    5.1 多芯光纤耦合第43页
    5.2 仿真实验第43-49页
        5.2.1 三芯光纤聚焦光学势阱第43-44页
        5.2.2 三芯棱台光纤涡旋光学势阱第44页
        5.2.3 四芯棱台光纤光学势阱第44-45页
        5.2.4 多螺旋芯圆台光纤光学势阱第45页
        5.2.5 捕获效率与旋转效率第45-49页
    5.3 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-56页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第56-57页
致谢第57页

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