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面向仿生微纳导航系统的光电薄膜的模型研究

独创性说明第1-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-18页
   ·选题依据及意义第8-9页
   ·研究目的第9页
   ·原理模型介绍第9-10页
   ·文献的综述第10-18页
     ·光电转换材料介绍第10-12页
     ·光电转换方式介绍第12-17页
     ·光电材料选择第17-18页
2 光电探测器的介绍第18-22页
   ·光电探测器的分类第18-19页
   ·光电探测器的结构第19-21页
   ·光电探测器的工作原理第21-22页
3 光电薄膜的理论模型的建立第22-44页
   ·载流子的产生与输运第22-25页
     ·载流子的产生第22页
     ·漂移第22-23页
     ·迁移率第23-25页
     ·扩散系数第25页
   ·载流子的复合第25-28页
     ·直接辐射复合第26页
     ·俄歇复合第26-27页
     ·单一复合中心的间接复合第27页
     ·表面复合第27-28页
   ·光电流第28-33页
     ·N区电流密度的推导第31-32页
     ·P区电流密度的推导第32-33页
     ·耗尽区电流密度的推导第33页
   ·光电压第33-34页
   ·内部电阻第34-35页
     ·串联电阻第34-35页
     ·并联电阻第35页
   ·等效电路第35-36页
   ·转化效率第36-37页
   ·噪声第37-38页
   ·模拟计算方法第38-44页
4 数值分析与模拟第44-53页
   ·表面层掺杂浓度对器件性能的影响第45-46页
   ·基区掺杂浓度对器件性能的影响第46-47页
   ·工作温度对器件性能的影响第47-48页
   ·掺杂深度对器件性能的影响第48-49页
   ·不同厚度对器件性能的影响第49-50页
   ·不同辐照度对器件性能的影响第50-51页
   ·数值比较第51-53页
5 后续工作及展望第53-57页
   ·工艺分析第53-55页
   ·工艺方案第55-57页
结论第57-58页
参考文献第58-60页
附录A 符号说明第60-63页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第63-64页
致谢第64-65页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第65页

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