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新型碲镉汞红外探测器载流子输运机理研究

摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 红外探测技术简介第15-17页
    1.2 碲镉汞红外探测器的研究背景第17-21页
        1.2.1 碲镉汞红外材料的基本性质第17-18页
        1.2.2 碲镉汞红外探测器的研究现状第18-21页
            1.2.2.1 碲镉汞p-n结光伏探测器第18-19页
            1.2.2.2 简单p-n结技术的局限性第19-21页
    1.3 碲镉汞红外探测技术的发展前沿第21-27页
        1.3.1 扫描激光束诱导电流检测法第21-23页
        1.3.2 碲镉汞雪崩探测器的研究第23-25页
        1.3.3 碲镉汞长波及高温探测器的研究第25-27页
    1.4 本文的工作内容与框架第27-29页
        1.4.1 工作内容第27页
        1.4.2 论文框架第27-29页
第二章 碲镉汞探测器的基本理论与模拟仿真方法第29-49页
    2.1 碲镉汞器件漏电流的基本理论第29-39页
        2.1.1 扩散电流第29-30页
        2.1.2 产生-复合电流第30-33页
        2.1.3 隧穿电流第33-35页
        2.1.4 碰撞激化电离电流第35页
        2.1.5 表面漏电流第35-39页
    2.2 器件仿真模型及方法第39-47页
        2.2.1 解析模型方法第39-42页
        2.2.2 数值仿真方法第42-47页
            2.2.2.1 器件物理模型第42-44页
            2.2.2.2 材料基本参数第44-46页
            2.2.2.3 仿真方法第46-47页
    2.3 本章小结第47-49页
第三章 基于激光束电流显微技术的碲镉汞光伏器件性能表征第49-69页
    3.1 LBIC的基本原理第49-53页
    3.2 高精度LBIC平台的搭建第53-55页
    3.3 LBIC对碲镉汞光伏器件性能的表征和研究第55-67页
        3.3.1 离子注入成结的中波碲镉汞光伏器件研究第55-62页
            3.3.1.1 器件结构和LBIC表征第56-57页
            3.3.1.2 LBIC数值模拟与分析第57-62页
        3.3.2 脉冲激光打孔成结的碲镉汞光伏器件研究第62-67页
            3.3.2.1 器件结构和LBIC表征第62-63页
            3.3.2.2 LBIC数值模拟与分析第63-67页
    3.4 本章总结第67-69页
第四章 碲镉汞电子雪崩器件的载流子输运特性研究第69-84页
    4.1 碲镉汞电子雪崩器件的理论模拟和优化第69-79页
        4.1.1 碲镉汞电子雪崩器件的基本原理第69-73页
        4.1.2 理论模拟和结构优化第73-79页
    4.2 实验结果和分析第79-82页
        4.2.1 平面p-i-n碲镉汞电子雪崩器件的实验结果第79-81页
        4.2.2 实验结果分析第81-82页
    4.3 本章小结第82-84页
第五章 高性能长波碲镉汞器件的载流子输运特性研究第84-98页
    5.1 长波碲镉汞器件的研究背景第84-87页
    5.2 长波碲镉汞器件的电学特性与微观机理研究第87-91页
        5.2.1 变温和变面积的电学特性测试及分析第87-89页
        5.2.2 长波阵列器件的表面漏电与非均匀性研究第89-91页
    5.3 基于能带工程PBπn型长波器件的设计和机理研究第91-96页
        5.3.1 PBπn型长波器件的设计与仿真方法第92页
        5.3.2 理论模拟与实验结果讨论第92-96页
    5.4 本章小结第96-98页
第六章 全文总结第98-103页
    6.1 主要结论第98-100页
    6.2 创新点第100-101页
    6.3 不足与展望第101-103页
致谢第103-106页
参考文献第106-118页
作者在学期间取得的学术成果第118-119页

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