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集成光流控芯片中的微纳操控及荧光检测技术

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 光流控进展第13-15页
    1.2 传统光镊第15-17页
    1.3 集成光流控芯片第17-18页
    1.4 光流控芯片中的近场光学操控第18-20页
    1.5 光流控芯片中的荧光检测第20-22页
    1.6 主要研究内容第22-23页
第二章 数值分析方法第23-35页
    2.1 常见波导结构第23-27页
        2.1.1 平行波导的耦合第23-25页
        2.1.2 环形谐振腔第25-27页
    2.2 电磁场的数值计算方法第27-30页
        2.2.1 有限时域差分算法第27-29页
        2.2.2 有限元法第29-30页
    2.3 光学力的计算第30-31页
        2.3.1 麦克斯韦应力张量第30-31页
        2.3.2 Volumetric Technique第31页
    2.4 微粒动力学分析第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 可操控的颗粒捕获和有序释放结构第35-53页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 可操控的微粒捕获和有序释放结构第36-38页
    3.3 结构的光学仿真第38-42页
        3.3.1 RAMZI谐振环的表征第39-41页
        3.3.2 光场分布第41-42页
    3.4 捕获和释放过程中颗粒的力学分析第42-48页
        3.4.1 光学力和势阱分析第42-43页
        3.4.2 梯度力和散射力第43-46页
        3.4.3 颗粒的动力学仿真第46-48页
    3.5 热光调制过程分析第48-50页
    3.6 实现颗粒的有序释放第50-51页
    3.7 应用展望第51页
    3.8 本章小结第51-53页
第四章 基于氮化镓波导的荧光检测系统第53-67页
    4.1 氮化镓器件的制备工艺第53-56页
    4.2 狭缝模第56-58页
    4.3 基于狭缝模氮化镓波导的荧光收集系统第58-60页
    4.4 狭缝模氮化镓波导第60-61页
    4.5 微粒在狭缝中的受力分析第61-62页
    4.6 荧光耦合过程第62-64页
    4.7 波分复用滤波结构第64-65页
    4.8 本章小结第65-67页
第五章 总结与展望第67-71页
    5.1 总结第67-68页
    5.2 展望第68-71页
参考文献第71-77页
硕士期间发表文章第77-79页
致谢第79-80页

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