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基于严格耦合波方法研究一维光学微结构的光吸收特性

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 典型的减反射结构第12-13页
    1.3 光学微结构在太阳能电池上的应用及国内外研究现状第13-15页
    1.4 Si_3N_4减反射薄膜在太阳能电池上的应用第15-17页
        1.4.1 Si_3N_4减反射薄膜的发展第15-16页
        1.4.2 Si_3N_4薄膜的性质第16-17页
    1.5 周期性光栅结构光学性质的数值计算方法第17-19页
        1.5.1 有限元法第17页
        1.5.2 有限时域差分法第17-18页
        1.5.3 传输矩阵法第18页
        1.5.4 严格耦合波分析方法第18-19页
    1.6 论文概要第19-20页
第二章 严格耦合波分析理论第20-29页
    2.1 引言第20页
    2.2 严格耦合波分析理论简述第20-21页
    2.3 理论结构模型第21页
    2.4 TE偏振模式下的平面衍射理论第21-24页
    2.5 TM偏振模式下的平面衍射理论第24-26页
    2.6 RCWA方法的Matlab程序实现过程第26-28页
    2.7 本章小结第28-29页
第三章 用RCWA方法研究一维周期性光学微结构第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 一维周期性光学微结构光吸收特性研究第29-32页
        3.2.1 Ag-Si混合周期性周期性光学微结构光吸收特性研究第29-31页
        3.2.2 一维周期性矩形光栅结构光吸收特性研究第31-32页
    3.3 不同槽深的太阳能电池光学微结构光吸收特性研究第32-35页
        3.3.1 太阳光谱下硅薄层的光吸收第32-33页
        3.3.2 光吸收特性分析与模拟第33-35页
        3.3.3 结构优化第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 一维斐波纳契准周期光学微结构光吸收特性的研究第37-50页
    4.1 引言第37页
    4.2 光栅层高度呈斐波纳契数列分布的微结构设计第37-42页
        4.2.1 斐波纳契级数对吸收率的影响第38-39页
        4.2.2 占空比对吸收率的影响第39-40页
        4.2.3 相对高度比对吸收率的影响第40-42页
    4.3 空气层高度呈斐波纳契数列分布的微结构设计第42-49页
        4.3.1 斐波纳契级数对吸收率的影响第43-44页
        4.3.2 占空比对吸收率的影响第44-47页
        4.3.3 相对高度比对吸收率的影响第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 硅基氮化硅薄膜光学微结构光吸收特性研究第50-57页
    5.1 引言第50页
    5.2 单层膜减小硅基光反射理论基础第50-51页
    5.3 镀膜后Structure 1 光吸收特性研究第51-53页
        5.3.1 结构设计第51页
        5.3.2 光吸收性质研究第51-53页
    5.4 镀膜后Structure 2 光吸收特性研究第53-56页
        5.4.1 结构设计第53-54页
        5.4.2 光吸收性质研究第54-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
    6.1 本文总结第57页
    6.2 未来展望第57-59页
参考文献第59-66页
致谢第66-67页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第67页

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