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新型光探测器等效电路模型研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-14页
缩略语对照表第14-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景及意义第17-20页
    1.2 国内外研究现状第20-22页
    1.3 论文安排第22-23页
第二章 ZnO和MgZn O的基本性质及紫外光探测器的原理第23-31页
    2.1 ZnO材料的基本特性第23-24页
        2.1.1 ZnO的晶体结构第23页
        2.1.2 ZnO的光学特性第23-24页
        2.1.3 ZnO的电学特性第24页
    2.2 MgZnO基MSM紫外光探测器第24-29页
        2.2.1 MgZnO的基本性质第24页
        2.2.2 紫外光探测器的结构第24-25页
        2.2.3 紫外光探测器的主要参数第25-28页
        2.2.4 MSM器件的工作机理第28-29页
    2.3 本章小结第29-31页
第三章 MgZnO基MSM紫外光探测器的频带扩展第31-51页
    3.1 探测器的等效电路第31-39页
        3.1.1 RC时间限制和渡越时间限制第31-32页
        3.1.2 等效电路模型第32-37页
        3.1.3 饱和速度第37-39页
    3.2 峰值增益等效电路第39-42页
        3.2.1 峰值增益扩频技术第39-40页
        3.2.2 串联型峰值增益等效电路第40-41页
        3.2.3 加强型峰值增益等效电路第41-42页
    3.3 峰值增益等效电路的扩频特性分析第42-48页
        3.3.1 串联型峰值增益对带宽的影响第42-44页
        3.3.2 加强型峰值增益对带宽的影响第44-46页
        3.3.3 不同叉指宽度与扩频特性的关系第46-48页
    3.4 扩频电感的尺寸设计第48-49页
        3.4.1 三维电磁仿真第48页
        3.4.2 片上螺旋电感第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 紫外光探测器的噪声特性第51-71页
    4.1 噪声第51-54页
        4.1.1 热噪声第52页
        4.1.2 散粒噪声第52-53页
        4.1.3 闪烁噪声第53页
        4.1.4 产生-复合噪声第53-54页
    4.2 器件的噪声等效电路第54-69页
        4.2.1 器件的噪声等效电路第54-60页
        4.2.2 器件的串联型峰值增益噪声等效电路第60-64页
        4.2.3 器件的加强型峰值增益噪声等效电路第64-69页
    4.3 本章小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
作者简介第81-83页

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