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可见光超材料光镊

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 研究背景第8-14页
    1.1 光镊技术发展及现状第9-11页
    1.2 超材料光镊发展及现状第11-12页
    1.3 研究内容第12-14页
2 光镊基本原理第14-23页
    2.1 光镊原理概述第14-19页
        2.1.1 射线光学模型第15-17页
        2.1.2 瑞利散射模型第17-19页
        2.1.3 电磁学模型第19页
    2.2 电磁场数值计算第19-22页
        2.2.1 有限元法第20页
        2.2.2 T矩阵法第20-21页
        2.2.3 时域有限差分法第21-22页
    2.3 本章小结第22-23页
3 FDTD方法基本原理第23-34页
    3.1 FDTD方法原理概述第23-31页
        3.1.1 Yee氏网格第24-25页
        3.1.2 麦克斯韦方程的差分表示第25-28页
        3.1.3 边界条件第28-29页
        3.1.4 数值稳定性和色散第29-31页
    3.2 FDTD方法计算电磁作用力第31-33页
        3.2.1 麦克斯韦应力张量第31-32页
        3.2.2 电磁作用力计算第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 超材料光学性质仿真第34-46页
    4.1 超材料结构设计第34-39页
    4.2 超材料光学性质第39-44页
    4.3 本章小结第44-46页
5 纳米尺寸微粒受力计算第46-52页
    5.1 超材料光镊光力计算第47-48页
    5.2 微粒水平面受力计算第48-49页
    5.3 微粒垂直方向受力计算第49-51页
    5.4 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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