首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

回音壁模式分裂及微流体传感器的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 回音壁模式光学微腔简介第10-12页
    1.2 WGM微腔的的分类第12-14页
    1.3 固体微球WGM腔的主要应用第14-19页
        1.3.1 耦合谐振微腔第14-18页
        1.3.2 生物传感器第18-19页
        1.3.3 微流体传感器第19页
    1.4 论文的研究目的及意义第19-20页
    1.5 论文主要内容及章节安排第20-21页
第2章 回音壁模式及微腔耦合基本理论第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 回音壁模式主要参数第21-23页
        2.2.1 微腔品质因子第21-22页
        2.2.2 自由光谱范围第22-23页
        2.2.3 模式体积第23页
    2.3 回音壁模式电磁场理论分析第23-26页
        2.3.1 球坐标系下的电场分布第23-24页
        2.3.2 微球腔的WGM求解第24-26页
    2.4 微球之间的相干耦合理论第26-31页
        2.4.1 尺寸匹配的双球耦合第26-28页
        2.4.2 多谐振器相干模式耦合第28-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第3章 实验材料以及荧光微球的光谱特性第33-41页
    3.1 引言第33页
    3.2 主要实验材料与实验设备第33-36页
        3.2.1 主要实验材料第33页
        3.2.2 锥形光纤探针的制备第33-34页
        3.2.3 微流芯片的制备第34-35页
        3.2.4 主要实验仪器以及设备第35-36页
    3.3 聚苯乙烯荧光微球的光谱特性第36-39页
        3.3.1 荧光微球的激光发射光谱第36-37页
        3.3.2 单个微球WGM的FDTD仿真第37-38页
        3.3.3 微管-微球WGM光谱特性第38页
        3.3.4 微球-光纤系统的折射率传感特性第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 尺寸匹配耦合双球的光谱特性第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 耦合双球的光谱特性第41-48页
        4.2.1 双球系统的暗场发光照片及SEM图像第41-42页
        4.2.2 实验光路图以及装置图第42-43页
        4.2.3 FDTD仿真第43-48页
    4.3 温度调谐实验第48-50页
        4.3.1 单个荧光微球的温度调谐第48-49页
        4.3.2 基于模式分裂的温度调谐性第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 基于回音壁模式的微流体传感第51-58页
    5.1 引言第51页
    5.2 实验装置图及通道内微球的WGM第51-53页
        5.2.1 通道-微球显微镜照片第51-52页
        5.2.2 实验装置图及通道内微球的WGM第52-53页
    5.3 微流体传感器的特性第53-57页
        5.3.1 传感器的灵敏度第53-54页
        5.3.2 传感器的重复性第54-55页
        5.3.3 传感器的稳定性及应用第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-65页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第65-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:复数值前向神经网络的学习算法研究与应用
下一篇:模糊滑模与神经网络混合卫星姿态控制