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文檔簡介
1、光鑷的操控對象是幾十納米到幾十微米的粒子,可用于生物大分子和膠體領(lǐng)域的研究。隨著光鑷技術(shù)的發(fā)展,光鑷已經(jīng)從捕獲和操控的實驗手段逐漸發(fā)展到具有微小力學(xué)參數(shù)測量的研究工具。光鑷作為微力傳感器已經(jīng)廣泛用在生物、化學(xué)等領(lǐng)域。作為傳感器,光鑷系統(tǒng)不可避免的存在非線性問題。為了實現(xiàn)精密測量,減少測量誤差,必須考慮采取非線性修正。 在測量技術(shù)中引入人工智能方法以提高測量系統(tǒng)的精度和智能化水平,已經(jīng)成為測量界重要的發(fā)展趨勢。本研究對微力傳感器固
2、有特性所引起的測量誤差,采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非線性修正。 為了實現(xiàn)光鑷系統(tǒng)的精密測量,納米光鑷系統(tǒng)采用了雙路探測-QD探測和CCD探測。 對于QD探測系統(tǒng),本文研究了QD的工作原理,分析了誤差產(chǎn)生的原因,提出了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)修正法對QD進(jìn)行非線性修正,有效的擴(kuò)大了線性范圍,提高了測量精度。 對于CCD探測系統(tǒng),其器件本身非線性誤差較小,但是光鑷測力的線性范圍也有限,從理論和實驗兩個方面分析了光鑷系統(tǒng)測力過程中的非線性誤
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