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单光纤光镊数值仿真和光阱力计算

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·概述第10页
   ·传统光镊技术第10-12页
   ·光纤光镊概述第12-19页
     ·平端面光纤光镊第13-15页
     ·锥形透镜光纤光镊第15-19页
   ·本文的研究工作第19-22页
第2章 光镊原理第22-36页
   ·光镊原理概述第22-25页
     ·光辐射压力第22-24页
     ·散射力与梯度力第24-25页
   ·几何光学模型第25-27页
     ·几何光学模型第25-26页
     ·三维光势阱的形成条件第26-27页
   ·原子的冷却与俘获第27-30页
   ·电磁场模型第30-31页
   ·电磁场的数值计算第31-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 光纤探针出射光场分析第36-55页
   ·光纤头的设计第36-37页
   ·锥形光纤模场传输特性第37-39页
   ·FDTD法的基本原理第39-52页
     ·微商的差商近似第42-43页
     ·Yee氏网格第43-45页
     ·Maxwell方程的差分表示第45-49页
     ·稳定性分析及数值色散第49-51页
     ·吸收边界条件第51-52页
     ·激励源的设置第52页
   ·FDTD法计算光纤头出射光场第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第4章 光阱力的计算第55-83页
   ·电磁场动量守恒定律与麦克斯韦应力张量第55-60页
   ·基于FDTD法的光势阱力计算第60-64页
     ·基于FDTD法的光势阱力计算概述第60-62页
     ·基于动量守恒定律的环路积分法计算电磁作用力第62-64页
   ·参数的设置对计算结果的影响第64-69页
     ·计算步数的影响第64-67页
     ·网格大小的影响第67页
     ·反射和干涉的影响第67-68页
     ·积分区域的影响第68-69页
   ·单光纤光镊系统的数值仿真和光阱力计算第69-82页
     ·锥形透镜光纤第70-74页
     ·具有抛物线形状的熔拉型光纤端第74-77页
     ·具有大锥角结构的熔拉型光纤端第77-80页
     ·具有平端面的熔拉型细光纤端第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 光纤光镊实验系统第83-92页
   ·实验系统简介第83-85页
   ·利用光纤光镊实现粒子三维捕获第85-91页
     ·抛物线型单光纤光镊实验研究第85-87页
     ·具有大锥角结构的熔拉型单光纤光镊实验研究第87-89页
     ·具有平端面的熔拉型细光纤单光纤光镊实验研究第89-90页
     ·双光纤光镊实验研究第90-91页
   ·本章小结第91-92页
结论第92-93页
参考文献第93-98页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第98-99页
致谢第99页

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