摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 视细胞研究现状 | 第9-10页 |
1.1.2 单光子探测器研究现状 | 第10-11页 |
1.2 本文的框架结构及创新点 | 第11-13页 |
第二章 相关背景知识介绍 | 第13-26页 |
2.1 光纤特性及相关公式 | 第13-17页 |
2.1.1 光纤模场直径及计算方法 | 第13-15页 |
2.1.2 光纤耦合损耗及计算方法 | 第15-16页 |
2.1.3 光功率填充因子及光互扰系数的计算 | 第16-17页 |
2.2 SPAD相关背景知识及公式 | 第17-25页 |
2.2.1 SPAD结构及工作模式 | 第17-18页 |
2.2.2 SPAD的暗计数特性 | 第18-22页 |
2.2.3 SPAD的后脉冲特性 | 第22-24页 |
2.2.4 SPAD的光子探测效率 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 视细胞模场及损耗特性研究 | 第26-38页 |
3.1 视细胞光学模型及工作模式 | 第26-28页 |
3.2 中央凹视锥细胞的模场特性 | 第28-31页 |
3.3 中央凹视锥细胞中椭球体的作用 | 第31-35页 |
3.3.1 椭球体对耦合损耗的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 椭球体对光模场的转换作用及椭球体存在的必要性 | 第33-35页 |
3.4 视觉中的黄金分割 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 APD单光子探测器(SPAD)仿生设计及特性研究 | 第38-50页 |
4.1 SPAD的仿生设计 | 第38-40页 |
4.2 SPAD工作特性研究 | 第40-49页 |
4.2.1 SPAD内电场分布及雪崩概率 | 第41-43页 |
4.2.2 典型尺寸SPAD的后脉冲,探测效率及暗计数特性 | 第43-46页 |
4.2.3 微纳尺度SPAD性能的改善 | 第46-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第56-57页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |