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GaAs同质结远红外探测器的谐振腔设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章绪论第11-14页
   ·红外探测器的意义和现状第11-12页
   ·红外探测器的性能参数第12-13页
   ·研究内容第13-14页
第二章实验仪器第14-26页
   ·傅立叶光谱学~([1])及Nicolet Nexus 870 傅立叶红外光谱仪第14-22页
     ·傅立叶变换光谱学的基本原理第14-17页
     ·傅立叶变换光谱的优点第17-18页
     ·傅立叶透射/吸收光谱实验介绍第18-22页
   ·Keithely 2400 Series Source Meter 电流/电压源表第22-24页
   ·本章小结第24-25页
 参考文献第25-26页
第三章 理论计算方法第26-37页
   ·远红外波段的介电函数第26-27页
   ·标量波方法第27-29页
   ·多层薄膜的菲涅耳系数矩阵法第29-32页
   ·标量波法和菲涅耳系数矩阵法的应用第32-35页
   ·本章小节第35-36页
 参考文献第36-37页
第四章 远红外同质结探测器的简介第37-59页
   ·HIWIP 探测器的基本探测机制第37-38页
   ·HIWIP 探测器的结构第38-39页
   ·GaAs HIWIP 功函数第39-42页
   ·HIWIP 探测过程理论模型第42-48页
   ·HIWIP 探测器的量子效率第48页
   ·多周期GaAs HIWIP 中碰撞离子化第48-51页
   ·HIWIP 探测器的暗电流第51-56页
   ·探测器的谐振腔结构第56页
   ·本章小节第56-57页
 参考文献第57-59页
第五章 n-GaAs 同质结探测器高效谐振腔的设计第59-76页
   ·研究背景第59-62页
   ·结果与讨论第62-74页
   ·高效谐振腔的一般要求第62-63页
   ·对于单层介质作为顶部反射镜的讨论第63-65页
   ·对于二维周期倒金字塔结构作为顶部反射镜的讨论第65-71页
   ·实现二维周期倒金字塔结构作为顶部反射镜的一个试探性解决方案第71-74页
   ·本章小结第74-75页
 参考文献第75-76页
第六章 改进的顶部反射镜的初步讨论第76-82页
   ·引言第76页
   ·结果与讨论第76-80页
   ·带一定衬底厚度的倒金字塔结构作为顶部反射镜第76-78页
   ·用空气层隔开的本征介质层作为顶部反射镜第78-80页
   ·本章小节第80-81页
 参考文献第81-82页
第七章 结论第82-84页
致谢第84-85页
读硕士学位期间已发表的论文和申请的专利第85-87页

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