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光纤生物传感的动态范围及灵敏度增强效应研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-36页
   ·论文背景第12页
   ·光学生化传感器概述第12-24页
     ·光学生化传感器特点第12-14页
     ·光学生化传感器的结构形式及性能比较第14-24页
   ·双锥形光纤折射率传感器第24-29页
     ·光纤折射率传感器的研究意义第24页
     ·双锥形光纤折射率传感器的发展情况第24-29页
   ·光纤生物传感器第29-34页
     ·光纤有标生物传感器第29-32页
     ·光纤无标生物传感器第32-34页
   ·问题的提出与本文研究内容第34-36页
第2章 双锥形光纤理论及折射率传感实验第36-66页
   ·引言第36-37页
   ·均匀光纤中的模式第37-53页
     ·光纤的结构参数第37-38页
     ·光纤中的传导模式推导第38-45页
     ·模式的截止和远离截止条件第45-46页
     ·模式特征第46-53页
   ·双锥形光纤中的模式传输理论第53-58页
     ·局部模式第54-55页
     ·局部模式耦合第55-57页
     ·锥形区的分段数第57-58页
   ·双锥形光纤折射率传感实验第58-63页
     ·双锥形光纤的加工工艺第58-60页
     ·双锥形光纤的在线腐蚀监控第60-62页
     ·双锥形光纤的折射率实验第62-63页
   ·本章小结第63-66页
第3章 SiO_2纳米小球修饰的双锥形光纤(MTOF)折射率传感器第66-98页
   ·引言第66-67页
   ·MTOF 折射率传感器的理论分析第67-80页
     ·纳米小球的米氏散射理论第68-73页
     ·MTOF 理论模型第73-74页
     ·MTOF 折射率传感器的主要影响因素分析第74-80页
   ·MTOF 折射率传感器的实验研究第80-88页
     ·SiO_2纳米小球的制备第80-81页
     ·SiO_2纳米小球在光纤表面的固定第81-83页
     ·MTOF 的折射率响应第83-88页
   ·二氧化硅纳米小球用于高阶模式过滤第88-95页
     ·纳米小球对光纤消逝场的散射第88页
     ·纳米小球对高阶模式的过滤第88-94页
     ·MTOF 对吸收媒质的灵敏度第94-95页
   ·本章小结第95-98页
第4章 弯曲锥形光纤折射率传感器第98-118页
   ·引言第98-99页
   ·理论模型的建立第99-103页
   ·模型计算与分析第103-110页
     ·偏转角第103-105页
     ·耦合点位置第105-106页
     ·相位差第106-108页
     ·峰值波长移动第108-110页
   ·弯曲锥形光纤折射率传感实验第110-115页
     ·弯曲锥形光纤的制作第110-111页
     ·弯曲光纤输出谱线第111-114页
     ·峰值波长随折射率变化的移动第114-115页
   ·本章小结第115-118页
第5章 双锥形微纳光纤用于无标生物检测第118-140页
   ·引言第118-120页
   ·微纳光纤的导光特性第120-122页
     ·电磁场分布第120-121页
     ·消逝场功率占有率第121-122页
   ·双锥形微纳光纤的加工制作第122-124页
     ·化学腐蚀法加工微纳光纤第122-123页
     ·微纳光纤的封装第123-124页
   ·双锥形微纳光纤用于无标生物检测第124-136页
     ·实验装置第124-125页
     ·光纤表面功能化第125-126页
     ·无标检测结果第126-134页
     ·传感器再生第134-136页
   ·无标光纤生物检测系统样机第136-137页
   ·本章小结第137-140页
第6章 结论与展望第140-142页
参考文献第142-160页
在学期间学术成果情况第160-162页
指导教师及作者简介第162-164页
致谢第164-165页

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