摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 扫描探针显微学 | 第12-24页 |
·扫描隧道显微学 | 第12-13页 |
·原子力显微学 | 第13-19页 |
·针尖-样品力 | 第14-15页 |
·力传感器(悬臂) | 第15-17页 |
·AFM的工作模式 | 第17-18页 |
·存在的困难 | 第18-19页 |
·扫描近场光学显微学 | 第19-23页 |
·概述 | 第19-21页 |
·小孔SNOM | 第21-22页 |
·无孔径SNOM | 第22-23页 |
·针尖增强拉曼散射 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
2 生物学中的原子力显微学 | 第24-46页 |
·基本原理 | 第24-27页 |
·AFM工作原理 | 第24-25页 |
·成像模式 | 第25-26页 |
·分辨率与针尖展宽 | 第26-27页 |
·生物成像应用概述 | 第27-30页 |
·AFM对生物样品的成像研究 | 第30-45页 |
·变形杆菌的AFM成像研究 | 第32-35页 |
·狗肾上皮细胞(MDCK)的AFM成像研究 | 第35-39页 |
·流感病毒的AFM成像研究 | 第39-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
3 AF/PSTM及其实验研究 | 第46-78页 |
·光子扫描隧道显微镜 | 第46-50页 |
·光学近场 | 第46-47页 |
·表面结构产生的光学近场 | 第47-48页 |
·近场的局域探测 | 第48-50页 |
·存在的问题 | 第50页 |
·PSTM消假象及图像分解方法 | 第50-52页 |
·AF/PSTM | 第52-61页 |
·AF/PSTM探针 | 第53-56页 |
·AF/PSTM主机 | 第56-57页 |
·扫描器 | 第57-58页 |
·AF/PSTM的电子系统 | 第58-59页 |
·AF/PSTM控制处理软件 | 第59-61页 |
·AF/PSTM光纤探针的机械特性 | 第61-64页 |
·弯曲光纤探针的弹性常数 | 第62-63页 |
·弯曲光纤探针的频率 | 第63-64页 |
·AF/PSTM成像的初步研究 | 第64-69页 |
·方形定标光栅 | 第65页 |
·2.4kpl/mm(2400线对每毫米)光栅样品 | 第65-66页 |
·1kpl/mm全息光栅样品 | 第66-68页 |
·带孔的氟化镁薄膜样品 | 第68-69页 |
·AF/PSTM对生物样品成像 | 第69-76页 |
·细胞组织切片成像 | 第69-72页 |
·细胞成像 | 第72-74页 |
·微生物成像 | 第74-76页 |
·结论 | 第76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
4 光镊及其操作 | 第78-90页 |
·光学捕获微操纵的历史 | 第78-81页 |
·捕获的基础 | 第81页 |
·力的测量 | 第81-83页 |
·力测量的定标 | 第83-84页 |
·粘滞拉力定标 | 第83页 |
·布朗运动定标 | 第83-84页 |
·光镊在生物学中的应用概述 | 第84-86页 |
·光镊对酵母菌的捕获与操作 | 第86-89页 |
·光镊装置 | 第87-88页 |
·光镊对酵母菌的捕获 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
5 光镊的理论研究 | 第90-111页 |
·捕获理论及其进展 | 第90-94页 |
·瑞利粒子 | 第90-92页 |
·Mie粒子 | 第92-93页 |
·电磁理论 | 第93-94页 |
·FDTD方法 | 第94-99页 |
·Yee氏算法 | 第95-97页 |
·网格与结构 | 第97页 |
·散射场方法 | 第97-98页 |
·边界条件 | 第98-99页 |
·动量转换 | 第99-101页 |
·聚焦电场 | 第101-102页 |
·捕获力计算 | 第102-110页 |
·半径为1μm的聚苯乙烯小球受力 | 第103-108页 |
·半径为0.5μm的聚苯乙烯小球受力 | 第108-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
6 结论与展望 | 第111-114页 |
·结论 | 第111-112页 |
·存在的问题 | 第112页 |
·前景展望 | 第112-113页 |
·创新点摘要 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-128页 |
附录A 获奖证书 | 第128-129页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第132页 |