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 |