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强激光与光伏型探测器的相互作用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-9页
1 绪论第9-12页
   ·课题研究背景与意义第9-10页
   ·本文的主要内容第10-12页
2 理论基础第12-19页
   ·本征激发与非本征激发第12-13页
   ·非平衡载流子的产生第13-15页
     ·热平衡载流子第13-14页
     ·非平衡载流子的产生第14-15页
   ·非平衡载流子的复合第15-17页
   ·载流子输运及连续性方程第17-19页
3 半导体光电探测器的工作原理第19-30页
   ·光电探测器的发展第19-20页
   ·光电探测器的分类第20-22页
     ·光子探测器第20-21页
     ·热探测器第21-22页
   ·光电探测器的工作原理第22-27页
     ·光导型探测器的工作原理第22-23页
     ·光伏型探测器的工作原理第23-27页
       ·pn结第24页
       ·光伏型光电探测器的能带结构第24-25页
       ·光生电动势的产生第25-26页
       ·温差电动势第26-27页
       ·Dember电动势第27页
       ·开路电压第27页
     ·电荷耦合器件(CCD)的工作原理第27页
   ·光伏型HgCdTe探测器第27-30页
     ·HgCdTe晶体结构第28页
     ·光伏型HgCdTe探测器的结构第28-30页
4 理论分析第30-45页
   ·载流子输运的基本物理过程第30-31页
   ·漂移-扩散模型第31-33页
     ·传统的漂移-扩散模型第31-33页
     ·改进的漂移-扩散模型第33页
   ·PN结的内部特性第33-36页
   ·初边值问题第36-39页
     ·初值条件第36-38页
     ·边界条件第38-39页
   ·数值计算第39-45页
     ·动力学方程的差分第39-42页
       ·预测-校正格式第41-42页
       ·迭代格式第42页
     ·空间步长的选取第42-43页
     ·边界的处理第43-45页
       ·前、后表面第44页
       ·内部交界面第44-45页
5 模拟计算结果及相应的分析第45-56页
   ·材料参数对探测器输出响应的影响第45-50页
     ·载流子寿命的影响第47页
     ·掺杂密度的影响第47-48页
     ·p区、n区长度的影响第48-49页
     ·材料组份的影响第49-50页
     ·载流子迁移率的影响第50页
   ·探测器的输出响应与入射光功率密度的关系第50-52页
   ·载流子输运的动、稳态特征第52-56页
6 光伏型光电探测器的热损伤研究第56-67页
   ·激光破坏机理综述第56-58页
     ·光饱和失效机制第56页
     ·能量吸收和热损伤机制第56-57页
     ·表面熔化、汽化蒸发与重新凝固机制第57页
     ·力学破坏机制第57-58页
     ·光电探测器的混沌过程第58页
   ·热效应对光伏型光电探测器的损伤第58-67页
     ·建立理论模型并进行模拟计算第59-67页
       ·光伏型探测器表面温度的计算第60-63页
       ·光伏型探测器内部温度的计算第63-67页
结束语第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间发表的学术论文目录第73-74页
独创性声明第74页
关于论文使用授权的说明第74页

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