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量子阱红外探测器的等离激元微腔及波导光耦合

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 引言第12-32页
    1.1 量子阱红外探测器及焦平面阵列发展简介第12-17页
    1.2 量子阱红外探测器光耦合方式第17-22页
        1.2.1 介质光栅耦合第18-19页
        1.2.2 介质平板波导耦合第19-20页
        1.2.3 光子晶体耦合第20-21页
        1.2.4 微腔第21-22页
    1.3 金属表面等离激元其微腔简介第22-25页
    1.4 本论文的工作第25-28页
    参考文献第28-32页
第二章 器件理论模拟及实验研究方法第32-45页
    2.1 电磁场仿真方法第32-37页
        2.1.1 有限时域差分法(FDTD)第32-33页
        2.1.2 有限元法(FEM)第33-37页
    2.2 器件制备工艺流程第37-39页
        2.2.1 单元器件工艺第37-38页
        2.2.2 焦平面器件工艺第38-39页
    2.3 器件性能表征方法第39-42页
        2.3.1 PL谱第39-40页
        2.3.2 I-V曲线第40-41页
        2.3.3 黑体响应第41-42页
        2.3.4 光电流谱第42页
    2.4 本章小结第42-44页
    参考文献第44-45页
第三章 像元级等离激元微腔量子阱红外探测器第45-67页
    3.1 等离激元微腔光学强耦合研究现状第45-47页
    3.2 表面等离激元微腔FP共振模型第47-50页
    3.3 实验结果及讨论第50-65页
        3.3.1 基于二维金属方块-介质-金属耦合QWIP的实验结果第50-59页
        3.3.2 基于一维金属光栅-介质-金属耦合QWIP的研究第59-63页
        3.3.3 基于一维金属光栅-介质-金属耦合QWIP的偏振实验第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-67页
第四章 等离激元微碟减小量子阱红外探测器像元尺寸第67-85页
    4.1 红外焦平面规模与像元尺寸的发展趋势第67-69页
    4.2 等离激元微碟光耦合研究现状及其本征模式分析第69-73页
    4.3 实验结果与讨论第73-80页
    4.4 本章小结第80-82页
    参考文献第82-85页
第五章 金属-介质-空气波导耦合增强的量子阱红外探测器第85-103页
    5.1 波导简介第85-89页
    5.2 金属-介质-空气波导模式分析第89-91页
    5.3 MDA导模的波矢匹配与光耦合第91-93页
    5.4 实验结果及其讨论第93-99页
    5.5 本章小结第99-101页
    参考文献第101-103页
第六章 金属-介质-金属耦合的量子阱红外探测器光学模式的角度特征第103-119页
    6.1 红外探测器角度特征研究简介第104-106页
    6.2 MIM耦合的量子阱探测器中的光学模式第106-114页
    6.3 金属-介质-金属微腔中光学模式的角度依赖关系第114-116页
    6.4 本章小结第116-118页
    参考文献第118-119页
第七章 金属共振腔量子阱红外探测器像元及其高光谱应用第119-130页
    7.1 高光谱成像简介第119-120页
    7.2 适用于金属共振腔量子阱红外探测器像元设计第120-128页
    7.3 本章小结第128-129页
    参考文献第129-130页
第八章 总结与展望第130-133页
    8.1 总结第130-131页
    8.2 展望第131-133页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第133-134页

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