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微纳谐振光栅吸收特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9-10页
        1.1.1 选题依据第9-10页
        1.1.2 目的第10页
        1.1.3 意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国内研究现状第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
    1.3 本文的研究内容以及创新点第12-14页
        1.3.1 研究内容第12-13页
        1.3.2 关键问题及创新点第13-14页
第二章 理论基础简介第14-23页
    2.1 严格耦合波理论第14-17页
        2.1.1 TE模式第14-16页
        2.1.2 TM模式第16-17页
    2.2 时域有限差分(FDTD)算法简介第17-20页
    2.3 软件平台介绍第20-22页
        2.3.1 Python简介第21页
        2.3.2 RSOFT简介第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 微纳多齿双光栅增强硅太阳电池吸收率研究第23-57页
    3.1 上层一维光栅减反器结构的设计第23-26页
        3.1.1 一维多齿减反光栅的结构设计第23-24页
        3.1.2 一维多齿光栅减反器的反射率第24-26页
    3.2 二维光栅减反器的设计第26-37页
        3.2.1 二维微纳光栅减反器的设计第27-28页
        3.2.2 二维微纳光栅减反器的反射率探究第28-29页
        3.2.3 二维多齿光栅减反器吸收率与透射率的分析第29-30页
        3.2.4 入射光角度对透射率的影响第30-32页
        3.2.5 周期误差的影响第32-35页
        3.2.6 占空比对光栅性能的影响第35-37页
    3.3 一种高效反射镜的设计第37-51页
        3.3.1 一维多齿Ag光栅反射镜第39-42页
        3.3.2 二维多齿光栅反射镜的设计第42-43页
        3.3.3 二维多齿光栅的反射率对比与分析第43-47页
        3.3.4 光栅的高度对反射率的影响第47-49页
        3.3.5 占空比对光栅性能的影响第49-51页
    3.4 高效的双光栅结构的设计第51-54页
        3.4.1 双光栅结构设计第52-53页
        3.4.2 薄膜电池硅基有源层吸收效率的研究第53页
        3.4.3 短路电流的分析第53-54页
    3.5 本章小结第54-57页
第四章 光栅的相干吸收特性分析第57-64页
    4.1 一维介质光栅的相干吸收特性第57-60页
    4.2 二维光栅相干吸收特性第60-63页
    4.3 本章小节第63-64页
第五章 总结及展望第64-66页
    5.1 成果总结第64页
    5.2 展望第64-66页
参考文献第66-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
致谢第70-71页

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