中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第16-37页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第16页 |
1.2 空间电荷的基本概念及测量方法 | 第16-22页 |
1.2.1 空间电荷的基本概念 | 第16-17页 |
1.2.2 空间电荷测量方法 | 第17-18页 |
1.2.3 国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.3 空间电荷测量分辨率提升方案 | 第22-23页 |
1.3.1 测量分辨率 | 第22-23页 |
1.3.2 分辨率提升方案 | 第23页 |
1.4 THZ波概述 | 第23-31页 |
1.4.1 THZ波的产生 | 第25-28页 |
1.4.2 THZ波的检测 | 第28-31页 |
1.5 电光聚合物在THZ研究领域的应用进展 | 第31-35页 |
1.5.1 电光聚合物的优势 | 第31-32页 |
1.5.2 应用进展 | 第32-35页 |
1.6 课题来源及论文主要研究内容 | 第35-37页 |
第2章 双电光分子聚合物的制备及电光性能研究 | 第37-63页 |
2.1 引言 | 第37-39页 |
2.2 双电光分子聚合物薄膜的制备和极化 | 第39-41页 |
2.2.1 薄膜的制备 | 第39-40页 |
2.2.2 薄膜的极化 | 第40-41页 |
2.3 双电光分子聚合物电光系数的测量 | 第41-45页 |
2.3.1 简单反射法基本原理 | 第42-44页 |
2.3.2 简单反射法测量系统的搭建与调试 | 第44-45页 |
2.4 双电光分子聚合物的主体制备与结构表征 | 第45-56页 |
2.4.1 对硝基偶氮聚丙烯酸苯酯的制备和表征 | 第46-48页 |
2.4.2 对硝基双偶氮聚丙烯酸苯酯的制备和表征 | 第48-51页 |
2.4.3 2,4-二硝基苯胺接枝苯酚聚磷腈的制备和表征 | 第51-53页 |
2.4.4 2,4-二硝基苯胺接枝咔唑聚磷腈的制备和表征 | 第53-56页 |
2.5 样品性能测试与分析 | 第56-57页 |
2.6 双电光分子聚合物的主体优化 | 第57-62页 |
2.6.1 小电光分子掺入比对电光系数的影响 | 第58-59页 |
2.6.2 极化温度对电光系数的影响 | 第59-61页 |
2.6.3 取向稳定性测试 | 第61-62页 |
2.7 本章小结 | 第62-63页 |
第3章 双电光分子聚合物薄膜THZ波探测器件及系统 | 第63-78页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 THZ波探测器件的探测灵敏度 | 第64页 |
3.3 薄膜探测器件的结构 | 第64-67页 |
3.3.1 三明治结构 | 第64-66页 |
3.3.2 共面插指电极结构 | 第66-67页 |
3.4 薄膜探测器件的电光系数测量及结果分析 | 第67-70页 |
3.4.1 椭偏透射法的改进 | 第67-68页 |
3.4.2 测量装置及结果分析 | 第68-70页 |
3.5 THZ波激发与探测系统 | 第70-77页 |
3.5.1 系统组成 | 第70-72页 |
3.5.2 系统的工作原理 | 第72-74页 |
3.5.3 实验结果与分析 | 第74-77页 |
3.6 本章小结 | 第77-78页 |
第4章 高分辨率空间电荷测试系统 | 第78-95页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 光与物质作用的基本原理 | 第78-82页 |
4.2.1 波动方程 | 第78-79页 |
4.2.2 光脉冲电场作用于空间电荷 | 第79-81页 |
4.2.3 应力双折射效应 | 第81-82页 |
4.3 弹光取样传感器的设计制作与性能测试 | 第82-85页 |
4.3.1 传感器的结构 | 第82-83页 |
4.3.2 传感器的工作原理 | 第83-84页 |
4.3.3 应力检测实验 | 第84-85页 |
4.4 高分辨率空间电荷测试系统搭建 | 第85-89页 |
4.4.1 测试系统的组成 | 第86-87页 |
4.4.2 测试系统的工作原理 | 第87-88页 |
4.4.3 弹光取样测试过程描述 | 第88-89页 |
4.5 硅PN结中空间电荷测试实验 | 第89-93页 |
4.5.1 实验样品及实验内容 | 第90页 |
4.5.2 测试结果与分析 | 第90-93页 |
4.6 本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |