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复用型单光纤光镊技术及应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 光镊基本原理第13-14页
    1.2 光镊技术的发展第14-19页
        1.2.1 传统光镊系统第15页
        1.2.2 多光镊技术第15-17页
        1.2.3 近场光镊技术第17-19页
    1.3 光纤光镊技术第19-26页
        1.3.1 多光纤光镊技术的发展第19-22页
        1.3.2 单光纤光镊第22-23页
        1.3.3 新型光束光镊第23-26页
    1.4 光镊技术的应用第26-27页
    1.5 本文的研究工作第27-29页
第2章 锥型单光纤光镊光阱力计算第29-45页
    2.1 光阱力计算方法概述第29-33页
        2.1.1 米氏微粒算法第29-30页
        2.1.2 瑞利微粒算法第30-31页
        2.1.3 与波长尺度接近微粒的算法第31-33页
    2.2 FDTD法的基本原理第33-36页
        2.2.1 微商的差商近似第33-34页
        2.2.2 Yee氏网格体系第34-35页
        2.2.3 光阱力仿真分析方法第35-36页
    2.3 光纤光镊中LP_(11)模式的光学势阱特性第36-39页
    2.4 光波长对光阱力的影响第39-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第3章 双LP_(11)模式复用型单光纤光镊第45-68页
    3.1 模式的产生于控制方法第45-53页
        3.1.1 光纤中LP_(11)模式激发原理及方法第45-47页
        3.1.2 光纤中LP_(01)和LP_(11)模式的选择第47-50页
        3.1.3 LP_(11)模式的光场控制第50-51页
        3.1.4 光纤中LP_(11)模式的旋转原理及其方法第51-53页
    3.2 模式耦合理论第53-55页
    3.3 耦合器制作及测试第55-58页
    3.4 模式复用系统第58-61页
    3.5 捕获并控制多个微粒第61-67页
        3.5.1 LP_(11)模式的光场分析第61-62页
        3.5.2 单LP_(11)模式控制微粒实验第62-64页
        3.5.3 双LP_(11)模式控制微粒实验第64-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第4章 波长复用型单光纤光镊第68-86页
    4.1 使用波分复用技术的目的及意义第68-69页
    4.2 不同波长产生光阱力的标定实验第69-71页
        4.2.1 标定实验系统第69-70页
        4.2.2 标定单光纤光镊的捕获力第70-71页
    4.3 流体力学在光纤光镊中的作用第71-79页
        4.3.1 光致热效应第72-73页
        4.3.2 流体力学理论第73-76页
        4.3.3 温度场的仿真第76-78页
        4.3.4 流场分布实验第78-79页
    4.4 波分复用型系统捕获实验第79-84页
        4.4.1 实验系统及原理第80-81页
        4.4.2 捕获及清除实验第81-83页
        4.4.3 排列粒子及补缺实验第83-84页
    4.5 本章小结第84-86页
第5章 基于光捕获技术的复用型传感器第86-101页
    5.1 光纤光镊结构设计及分析第86-88页
    5.2 运动状态测量方法第88-90页
    5.3 弹射系统的搭建第90-93页
        5.3.1 模式复用型弹射系统第90-92页
        5.3.2 波分复用型弹射系统第92-93页
    5.4 实验及实验结果分析第93-100页
        5.4.1 测量速度实验第93-95页
        5.4.2 测量温度与粘滞系数实验第95-100页
    5.5 本章小结第100-101页
结论第101-103页
参考文献第103-112页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第112-113页
致谢第113-114页
个人简历第114页

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