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窄波谱响应的有机光敏二极管及其应用

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 引言第11-27页
    1.1 有机光敏二极管概述第11-17页
        1.1.1 有机光敏二极管简介第11页
        1.1.2 有机光敏二极管原理第11-15页
        1.1.3 有机光敏二极管性能指标第15-17页
    1.2 有机光敏二极管的研究现状与存在问题第17-21页
        1.2.1 有机光敏二极管的研究现状第17-20页
        1.2.2 目前研究中存在的问题第20-21页
    1.3 窄波谱响应有机光敏二极管的优势及应用前景第21-25页
    1.4 论文主要工作内容第25-27页
第2章 实验方法第27-37页
    2.1 主要实验材料试剂第27页
    2.2 主要实验仪器第27-28页
    2.3 基本实验操作第28-31页
        2.3.1 材料合成及表征第28-29页
        2.3.2 薄膜厚度及形貌表征第29页
        2.3.3 晶体结构表征第29-30页
        2.3.4 光学常数测试第30页
        2.3.5 量化计算第30-31页
    2.4 器件制备与表征第31-33页
        2.4.1 基片清洗第31页
        2.4.2 旋涂法制膜第31-32页
        2.4.3 真空蒸镀法制备薄膜第32-33页
        2.4.4 器件的封装与保存第33页
    2.5 器件测试第33-35页
        2.5.1 I-V曲线测试第33页
        2.5.2 频率响应测试第33-34页
        2.5.3 EQE测试第34-35页
    2.6 器件内光场强度分布计算第35-37页
第3章 基于红荧烯和C_(60)的蓝绿光响应光敏二极管第37-48页
    3.1 研究背景第37页
    3.2 材料选择第37-38页
    3.3 器件制备及结构优化第38-44页
        3.3.1 器件能级匹配第38-40页
        3.3.2 器件界面修饰与器件性能的关系第40-44页
    3.4 器件的性能表征第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 基于方酸菁材料的窄波谱单层结构有机光敏二极管第48-70页
    4.1 研究背景第48页
    4.2 红光吸收方酸菁材料性质第48-50页
    4.3 单层结构的红光有机光敏二极管制备第50-54页
        4.3.1 单层器件的结构选择以及能级匹配第50-52页
        4.3.2 单层窄波谱响应器件的结构优化第52-54页
    4.4 窄波谱的红光光敏二极管器件表征第54-62页
        4.4.1 器件光敏性能与窄波谱响应第54-58页
        4.4.2 器件响应速度第58-59页
        4.4.3 器件线性动态响应范围第59-60页
        4.4.4 器件稳定性测试第60页
        4.4.5 柔性器件测试第60-62页
    4.5 基于绿光吸收的方酸菁的窄波谱响应器件开发第62-68页
        4.5.1 绿光吸收的的方酸菁材料合成第62-64页
        4.5.2 器件结构设计与优化第64-66页
        4.5.3 器件性能表征第66-68页
    4.6 本章小结第68-70页
第5章 基于窄波谱响应有机光敏二极管的应用第70-79页
    5.1 基于窄波谱响应有机光敏二极管的多人可见光通信系统第70-75页
        5.1.1 多人可见光通信系统设计第71-72页
        5.1.2 多人可见光通信系统的性能测试第72-75页
    5.2 信号叠加电路第75-77页
    5.3 本章小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第89-90页

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