基于回音壁模式的薄壁微管折射率传感器的特性研究
中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 光学微腔简介 | 第8-9页 |
1.2 光学生物传感器 | 第9-10页 |
1.3 回音壁模式 | 第10-11页 |
1.4 回音壁模式光学生物传感器 | 第11-14页 |
1.4.1 不同形状微腔 | 第11-13页 |
1.4.2 微管腔 | 第13-14页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 微腔传感器相关理论 | 第16-25页 |
2.1 性能参数 | 第16-21页 |
2.1.1 谐振波长 | 第16页 |
2.1.2 灵敏度 | 第16-17页 |
2.1.3 谐振峰半高宽 | 第17页 |
2.1.4 Q 值 | 第17-18页 |
2.1.5 探测极限 | 第18页 |
2.1.6 自由光谱范围 | 第18-19页 |
2.1.7 精细度 | 第19页 |
2.1.8 折射率传感和表面密度传感 | 第19-21页 |
2.2 器件耦合 | 第21-22页 |
2.2.1 棱镜耦合 | 第21页 |
2.2.2 锥形光纤耦合 | 第21-22页 |
2.3 微腔和波导耦合模型 | 第22-24页 |
本章小结 | 第24-25页 |
第三章 微管腔的理论方法 | 第25-43页 |
3.1 微管腔的电磁场理论 | 第25-38页 |
3.1.1 麦克斯韦方程组 | 第25-27页 |
3.1.2 亥姆霍兹方程 | 第27页 |
3.1.3 光场纵向分量与横向分量的关系 | 第27-29页 |
3.1.4 模式的径向分布函数 | 第29-31页 |
3.1.5 边界条件 | 第31-32页 |
3.1.6 系数关系 | 第32-33页 |
3.1.7 米散射理论的电场分布 | 第33-35页 |
3.1.8 圆柱腔的谐振波长求解 | 第35-37页 |
3.1.9 微管腔的米散射方法 | 第37-38页 |
3.2 谐振腔的 Q 值 | 第38-42页 |
3.2.1 Q 值 | 第38-40页 |
3.2.2 微腔的不同损耗 | 第40-41页 |
3.2.3 微管的辐射损耗 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第四章 微管腔的性能分析 | 第43-57页 |
4.1 圆柱腔的模式谱 | 第43-44页 |
4.2 圆柱腔的灵敏度 | 第44-46页 |
4.3 微管的谐振波长及 Q 值随折射率变化 | 第46-49页 |
4.4 探测波段对灵敏度和 Q 值的影响 | 第49-51页 |
4.5 壁厚半径的影响 | 第51页 |
4.6 微管的壁厚极限 | 第51-53页 |
4.7 微管的管径极限 | 第53-54页 |
4.8 管壁较厚的微管 | 第54-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |