摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 光镊技术概述 | 第12页 |
1.2 光镊技术的基本原理 | 第12-14页 |
1.3 光镊技术的发展 | 第14-20页 |
1.3.1 传统光镊 | 第14-16页 |
1.3.2 多光镊技术 | 第16-18页 |
1.3.3 近场光镊技术 | 第18-20页 |
1.4 光纤光镊技术 | 第20-28页 |
1.4.1 多光纤光镊 | 第21-23页 |
1.4.2 单光纤光镊 | 第23-26页 |
1.4.3 新型光束光纤光镊 | 第26-28页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第28-32页 |
1.5.1 光纤光镊的功能设计与模式激发 | 第29页 |
1.5.2 光纤模式功率比控制与光纤模式光斑的调控机理研究 | 第29-30页 |
1.5.3 光纤光镊光阱力和光致扭矩构建机理与方法研究 | 第30页 |
1.5.4 模式复用技术单光纤光镊实验研究 | 第30-32页 |
第2章 模式复用单光纤光镊功能设计及模式激发 | 第32-46页 |
2.1 模式复用单光纤光镊功能设计 | 第32-34页 |
2.2 光纤的模式理论 | 第34-40页 |
2.2.1 阶跃光纤中的线偏振模 | 第35-40页 |
2.3 LP_(11)光束的模式特性 | 第40-42页 |
2.4 LP_(11)模式的激发方法 | 第42-45页 |
2.4.1 LP_(11)模式的激发原理 | 第42-43页 |
2.4.2 LP_(11)模式的激发方法 | 第43-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 单光纤光镊的模式复用方法研究 | 第46-61页 |
3.1 LP_(11)模式的选择方法 | 第46-49页 |
3.1.1 LP_(11)模式的选择原理 | 第46-47页 |
3.1.2 LP_(11)模式的选择方法 | 第47-49页 |
3.2 光纤的模式干涉理论 | 第49-52页 |
3.2.1 LP_(01)和LP_(11)模式光束模间干涉理论 | 第49-50页 |
3.2.2 求解LP_(01)和LP_(11)模式干涉 | 第50-52页 |
3.2.3 光纤的模式干涉方法 | 第52页 |
3.3 光纤的模式旋转机理 | 第52-60页 |
3.3.1 光纤的弹光效应 | 第52-55页 |
3.3.2 光纤耦合模理论 | 第55-57页 |
3.3.3 LP_(11)模式光斑旋转方法 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 模式复用的光纤光镊力学特性研究 | 第61-84页 |
4.1 光阱力的计算方法 | 第61-68页 |
4.1.1 基于动量守恒原理的光阱力计算方法 | 第61-65页 |
4.1.2 FDTD法的基本原理 | 第65-68页 |
4.2 单光纤光镊的结构模型 | 第68-70页 |
4.3 LP_(01)与LP_(11)模式光阱力特性 | 第70-79页 |
4.3.1 LP_(01)模式光束光阱力 | 第70-72页 |
4.3.2 LP_(11)模式三维光阱力 | 第72-77页 |
4.3.3 模式复用的光阱力特性 | 第77-79页 |
4.4 LP_(11)模式光致旋转力(矩) | 第79-83页 |
4.4.1 LP_(11)模式光束光扭矩计算 | 第79-81页 |
4.4.2 基于LP_(11)模式光束光扭矩 | 第81-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 模式复用的单光纤光镊实验研究 | 第84-94页 |
5.1 模式复用光纤光镊的系统介绍 | 第85-87页 |
5.2 光纤光镊的制作 | 第87-88页 |
5.3 基于模式复用的单光纤光镊实验 | 第88-93页 |
5.3.1 LP_(01)模式的非接触式捕获实验 | 第88-89页 |
5.3.2 LP_(01)与LP_(11)模式的捕获移动实验 | 第89-90页 |
5.3.3 LP_(01)与LP_(11)模式的偏转操作实验 | 第90-91页 |
5.3.4 LP_(11)模式的旋转操作实验 | 第91-92页 |
5.3.5 LP_(01)与LP_(11)模式的三维旋转操作实验 | 第92-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
1 结论 | 第94-95页 |
2 进一步工作设想 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-105页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
个人简历 | 第107页 |