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基于ATP的背景光消除技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
专用术语注释表第9-10页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-12页
    1.2 研究意义第12-13页
    1.3 研究现状第13-14页
    1.4 研究内容第14页
    1.5 本文结构第14-16页
第二章 无线光通信系统第16-25页
    2.1 无线光通信结构第16-18页
    2.2 主要激光器第18-19页
    2.3 ATP 概述第19-24页
        2.3.1 ATP 的执行步骤第19-21页
        2.3.2 ATP 的关键参数第21-24页
    本章小结第24-25页
第三章 位置敏感探测器系统第25-37页
    3.1 系统工作原理第25-29页
        3.1.1 一维 PSD 原理第26-28页
        3.1.2 二维 PSD 原理第28-29页
    3.2 参数分析第29-32页
        3.2.1 响应时间第29页
        3.2.2 暗电流第29-30页
        3.2.3 感光面积第30页
        3.2.4 位置线性度第30页
        3.2.5 位置分辨率第30-31页
        3.2.6 测量误差第31页
        3.2.7 光谱响应第31-32页
    3.3 背景光影响及消除方法第32-36页
        3.3.1 背景光影响第32-34页
        3.3.2 背景光消除方法第34-36页
    本章小结第36-37页
第四章 Spps 原理及 FDTD 介绍第37-48页
    4.1 表面等离子体波原理第37-41页
        4.1.1 倏逝波理论分析第37-39页
        4.1.2 TM 与 TE 偏振光第39页
        4.1.3 表面等离子体波共振第39-41页
    4.2 特征参数第41-42页
    4.3 光频特性第42-46页
        4.3.1 杜德模型第43-44页
        4.3.2 金属参数第44-46页
    4.4 时域有限差分法第46-47页
    本章小结第47-48页
第五章 SPPs 在 PSD 中消除背景光的应用第48-72页
    5.1 Kretschmann 结构第48-51页
        5.1.1 结构选择第48-49页
        5.1.2 结构分析第49-51页
    5.2 参数分析第51-57页
        5.2.1 激发角度第51-52页
        5.2.2 金属材料影响第52-53页
        5.2.3 材料影响第53-55页
        5.2.4 金属膜厚度影响第55-56页
        5.2.5 综合参数影响第56-57页
    5.3 FDTD 仿真及分析第57-59页
    5.4 消除背景光通道结构设计第59-71页
        5.4.1 级联结构通道第60-67页
        5.4.2 850nm 波长单结构通道第67-71页
    本章小结第71-72页
第六章 总结和展望第72-74页
    6.1 论文工作总结第72-73页
    6.2 研究展望第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77页

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