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实时宽谱光子晶体生物传感器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究的背景及意义第10页
    1.2 生物传感器概述第10-13页
        1.2.1 酶生物传感器的机理第11-12页
        1.2.2 微生物传感器的机理第12-13页
    1.3 国内外研究发展现状第13-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第2章 光子晶体的基本理论第17-38页
    2.1 引言第17页
    2.2 光子晶体的特性第17-20页
    2.3 光子晶体分类第20-21页
    2.4 光子晶体的理论基础第21-26页
        2.4.1 麦克斯韦方程组第21-23页
        2.4.2 光子晶体主方程第23-26页
    2.5 光子晶体的分析方法第26-37页
        2.5.1 平面波展开法第26-30页
        2.5.2 时域有限差分法第30-35页
        2.5.3 传输矩阵法第35-36页
        2.5.4 不同算法的比较第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第3章 二维光子晶体的数学模型第38-47页
    3.1 引言第38页
    3.2 二维光子晶体能带结构第38-43页
        3.2.1 简单晶格模型第38-42页
        3.2.2 波导模型第42-43页
    3.3 光子晶体的反射模型第43-46页
        3.3.1 严格耦合波法第43-44页
        3.3.2 圆柱晶格结构模型第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 基于二维光子晶体的生物传感模型第47-58页
    4.1 引言第47页
    4.2 生物传感器结构第47-50页
        4.2.1 晶格常数对反射谱的影响第48-49页
        4.2.2 占空比对反射谱的影响第49-50页
    4.3 仿真结果及分析第50-55页
        4.3.1 能带特性第50-51页
        4.3.2 反射谱特性第51-55页
    4.4 光子晶体的制作第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 二维光子晶体的生物传感实验第58-70页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验系统平台第58-60页
        5.2.1 光路系统第58-59页
        5.2.2 二维光子晶体微结构系统第59页
        5.2.3 成像系统第59-60页
        5.2.4 光谱分析系统第60页
    5.3 实验过程及结果第60-64页
        5.3.1 实验过程第61页
        5.3.2 实验结果第61-64页
    5.4 实验光谱的自动寻峰算法第64-68页
        5.4.1 平滑处理第64-65页
        5.4.2 谱峰分割第65-67页
        5.4.3 拟合寻峰第67-68页
    5.5 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第77-78页
致谢第78页

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