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单光纤光镊技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-30页
   ·概述第10-21页
     ·传统光镊技术第11-13页
     ·多光镊技术第13-14页
     ·近场光镊第14-16页
     ·光镊技术的应用第16-21页
   ·光纤光镊技术第21-26页
     ·平端面光纤光镊第21-22页
     ·半球形自透镜端面光纤光镊第22-26页
   ·本文的研究工作第26-30页
     ·光纤端形状结构设计与出射光场仿真第27页
     ·光纤端出射光场光阱力分析第27-28页
     ·单光纤光镊系统的设计与制作第28-29页
     ·单光纤光镊的实验研究第29-30页
第2章 光镊工作原理第30-46页
   ·光阱力的分析第30-39页
     ·射线光学模型第32-33页
     ·电磁模型第33-35页
     ·第三类粒子(R~λ的粒子)第35-37页
     ·光阱力与光操纵束缚条件第37-39页
   ·基于动量守恒原理的光阱力计算方法第39-44页
   ·本章小结第44-46页
第3章 单光纤光镊出射光场与光阱力分析第46-82页
   ·光纤端出射光场分析方法第46-49页
   ·时域有限差分法的发展及特点第49-52页
   ·FDTD法的基本原理第52-65页
     ·微商的差商近似第52-53页
     ·Yee氏网格第53-55页
     ·Maxwell方程的差分表示第55-60页
     ·稳定性分析及数值色散第60-62页
     ·吸收边界条件第62-63页
     ·激励源的设置第63-65页
   ·光阱力分析方法第65-66页
   ·几种不同形状的光纤光镊结构及其分析第66-81页
     ·自透镜型光纤第67-71页
     ·具有抛物线形状的熔拉型光纤端第71-75页
     ·具有大锥角结构的熔拉型光纤端第75-78页
     ·具有平端面的熔拉型细光纤端第78-81页
   ·本章小结第81-82页
第4章 单光纤光镊的制作第82-90页
   ·热拉伸法中光纤形状的理论模型第83-87页
   ·具有平端面结构的细光纤制作工艺第87-88页
   ·具有抛物线型光纤端面结构的光纤制作第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第5章 单光纤光镊系统设计第90-100页
   ·单光纤光镊系统描述第90-92页
   ·单光纤光镊系统设计第92-99页
     ·激光器光源的选取第92-93页
     ·光纤光路耦合与光功率监测第93页
     ·光纤夹持与调节机构第93-95页
     ·显微观测系统第95页
     ·实时监测与图像处理系统第95-96页
     ·光阱力测量装置第96-99页
   ·本章小结第99-100页
第6章 单光纤光镊的实验研究第100-114页
   ·抛物线型单光纤光镊实验研究第100-106页
     ·利用抛物线型单光纤光镊实现酵母细胞的三维捕获与移动第100-102页
     ·抛物线型单光纤光镊光阱力的标定第102-103页
     ·酵母细胞的转移交接第103-106页
   ·具有大锥角结构的熔拉型单光纤光镊实验研究第106-110页
     ·利用大锥角结构单光纤光镊实现酵母细胞的三维捕获与移动第106-107页
     ·利用大锥角结构单光纤光镊实现聚苯乙烯小球的三维捕获第107-108页
     ·大锥角结构单光纤光镊光阱力的标定结果第108-109页
     ·大锥角结构单光纤光镊对酵母细胞布朗运动力的测量第109-110页
   ·具有平端面的熔拉型细光纤单光纤光镊实验研究第110-111页
   ·双光纤光镊实验研究第111-112页
   ·本章小结第112-114页
结论第114-117页
参考文献第117-127页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第127-129页
致谢第129-130页
个人简历第130页

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