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光学捕获理论及光镊的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-33页
   ·光镊技术的产生及发展第11-13页
   ·光镊的基本原理第13-15页
   ·光镊技术的分类及应用第15-24页
     ·光镊技术的分类第15-21页
     ·光镊的应用第21-24页
   ·本论文的研究内容、目的和意义第24-26页
 参考文献第26-33页
第二章 光学捕获力的理论研究第33-61页
   ·计算光阱力方法的分类第33-34页
   ·几何光学模型第34-47页
     ·理论模型第36-41页
     ·数值模拟结果第41-47页
   ·电磁散射模型第47-52页
     ·理论模型第47-50页
     ·数值模拟结果第50-52页
   ·几何光学模型和电磁散射模型的比较第52-58页
     ·粒子尺寸变化的影响第53-55页
     ·数值孔径变化的影响第55-58页
     ·折射率变化的影响第58页
   ·结论第58-59页
 参考文献第59-61页
第三章 柱对称矢量光束的光学捕获第61-91页
   ·柱对称矢量光束的简介第61-62页
   ·柱对称矢量光束的产生第62-64页
   ·柱对称矢量光束的聚焦特性第64-68页
   ·柱对称矢量光束对大粒子的捕获(几何光学模型)第68-69页
   ·柱对称矢量光束对小粒子的捕获(电磁散射模型)第69-77页
     ·方位角偏振光束对低折射率粒子的捕获第70-74页
     ·柱对称矢量光束对椭球微粒的捕获第74-77页
   ·利用液晶偏振转换器产生柱对称矢量光束并实现轴向捕获效率的改善第77-87页
     ·液晶偏振转换器第77-84页
     ·偏振转换器出射光束偏振态的检验第84-85页
     ·柱对称矢量光束的轴向捕获结果第85-87页
   ·结论第87-89页
 参考文献第89-91页
第四章 光阱力的实验测量及改善捕获效率的研究第91-120页
   ·光镊系统的结构第91-93页
   ·光阱力和光阱刚度的测量及标定第93-101页
     ·光阱力的测量方法第93-94页
     ·拖曳法测量光阱力和光阱刚度第94-101页
   ·低数值孔径物镜的三维稳定捕获第101-113页
     ·镀膜镜空间调制光束提高光镊的轴向捕获效率第102-110页
     ·捕获粒子离焦问题的解决第110-113页
   ·厚底容器中微粒的稳定捕获第113-117页
     ·容器底壁厚度对捕获效果的影响第113-116页
       ·改善办法第116-117页
   ·结论第117-118页
 参考文献第118-120页
第五章 利用光镊系统制作微型器件第120-133页
   ·激光快速诱导结晶法第120-129页
     ·实验原理第120-122页
     ·实验装置第122-123页
     ·实验结果第123-129页
   ·激光辅助沉淀法第129-131页
     ·实验原理第129页
     ·实验装置第129-130页
     ·实验结果第130-131页
   ·结论第131-132页
 参考文献第132-133页
第六章 双线形光镊分选微粒以及自动运输粒子第133-152页
   ·双线形光镊的产生第133-134页
   ·双线形光镊分选粒子第134-147页
     ·光致分选的发展现状第134-136页
     ·双线形光镊设计及分选过程分析第136-141页
     ·实验系统的搭建第141-143页
     ·微粒分选实验结果第143-147页
   ·双线形光镊自动运输粒子第147-149页
     ·自动运输粒子的原理第147-148页
     ·粒子传送带的设计第148-149页
     ·实验结果第149页
   ·结论第149-150页
 参考文献第150-152页
第七章 总结和展望第152-154页
致谢第154-155页
攻读博士期间发表的论文第155页
攻读博士期间获得的荣誉第155页

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