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单分子光镊力谱系统及其标定方法的研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 单分子力谱测试技术第9-14页
    1.2 光镊技术的物理学基础第14-17页
        1.2.1 光镊的基本力学原理第14页
        1.2.2 光阱力的两种力学模型第14-17页
    1.3 生物单分子光镊力谱测试技术的发展与应用第17-19页
    1.4 课题研究意义与论文主要内容第19-21页
第二章 双光镊系统开发第21-37页
    2.1 光镊系统设计基本原理第21-22页
    2.2 光学器件参数设计及选型标准第22-30页
        2.2.1 光源第22-23页
        2.2.2 隔离器和扩束器第23-25页
        2.2.3 光束控制结构第25-27页
        2.2.4 显微成像结构第27-28页
        2.2.5 亮场照明第28-29页
        2.2.6 位置探测系统第29-30页
    2.3 光学共轭结构设计第30-35页
        2.3.1 共轭结构设计原理与数学模型第31-33页
        2.3.2 实验测试第33-35页
    2.4 光路搭建中的关键问题分析第35-37页
第三章 光镊系统标定方法与力谱测试理论研究第37-47页
    3.1 基于图像相关法的光阱位置标定第37-43页
        3.1.1 基准图像预处理第38-41页
        3.1.2 霍夫变换探测微粒大小与位置第41-42页
        3.1.3 相关法进行图像匹配的方法第42-43页
    3.2 光阱刚度标定方法第43-47页
        3.2.1 功率谱法第43-45页
        3.2.2 热运动平衡方程第45页
        3.2.3 流体阻力法第45-47页
第四章 光镊系统标定实验与样品测试第47-58页
    4.1 光阱位置标定实验第47-51页
        4.1.1 实验方案设计第47-49页
        4.1.2 实验结果与数据处理第49-50页
        4.1.3 位移-电压关系的获取第50-51页
    4.2 光阱刚度标定实验第51-53页
    4.3 样品测试第53-58页
        4.3.1 裸球测试第54-56页
        4.3.2 生物样品测试第56-58页
第五章 总结与展望第58-60页
参考文献第60-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65-66页

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