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文檔簡介
1、微流控光學(Optofluidics)是一種結合了微流體(microfluidic)和集成光學(Intergrated Optics)的新型交叉前沿學科,在化學分析、生物檢測、集成光學方面有很好的運用前景,其中“芯片實驗室”(Lab-on-a-Chip)的成功應用將有效降低化學、生物醫(yī)學等領域的樣品分析檢測成本,提高分析準確性。
本文基于層流液體的對流擴散效應,提出了一種新型的具有漸變折射率分布特性并且可以實現(xiàn)折射率動態(tài)調(diào)節(jié)的
2、流體漸變折射率(L-GRIN)微透鏡。利用有限元法分析了器件的結構、尺寸以及微腔中芯層與包層流體的擴散系數(shù)、濃度、流速、溫度、粘滯系數(shù)等因素對兩相流體擴散過程達到穩(wěn)定后的濃度及折射率分布的影響。同時,本文還利用光線追跡法模擬了不同折射率分布的微透鏡對光束的調(diào)控效果,從而將微流體各種微觀影響因素與透鏡的宏觀光學透鏡建立起聯(lián)系,從分子層次上闡釋漸變折射率的形成過程及光束傳播響應機制。
本文通過調(diào)節(jié)溶液擴散系數(shù)D、溶液濃度,芯層和包
3、層的流速等因素實現(xiàn)了器件微腔中的折射率分布調(diào)整,設計出三種不同聚焦特性的 L-GRIN微透鏡,并利用光線追跡法,對其聚焦性能分別進行了分析。其中片上系統(tǒng)焦距可調(diào)的L-GRIN微透鏡實現(xiàn)了當溶液質(zhì)量分數(shù)變化從0.05增加到0.4時,焦距從942μm減小到11μm;而當液體流速由0.5×103 pL/s增加到5×103 pL/s時,焦距由127.1μm減小到8μm;并且如果在保持包層流速不變的前提下大幅提高芯層液體的流速,能夠實現(xiàn)23.5μ
4、m的焦斑尺寸穩(wěn)定輸出,而焦斑的尺寸同樣可以通過連續(xù)增加芯層流速的方式來提高。本文還設計出分別實現(xiàn)光線一維和二維偏轉和聚焦的微透鏡。通過調(diào)整一側包層流速,保持其他層流不變實現(xiàn)了輸出光線一維方向的偏轉,焦距從0μm變?yōu)?8μm。采用上下左右包層和芯層流速的同時調(diào)節(jié),則實現(xiàn)了輸出光線在二維方向上的調(diào)節(jié)。
總之,本文通過有限元法來研究L-GRIN微透鏡的光學性能,并設計了多種實現(xiàn)不同光學特性的實時可調(diào)諧微透鏡器件。其靈活可調(diào)的聚焦性能
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