基于金属交叉电极耦合谐振腔增强结构的高性能光电探测器研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 高性能光电探测器的基本物理量 | 第10-13页 |
1.3 高性能光电探测器的研究现状 | 第13-23页 |
1.4 高性能光电探测器的电极结构和吸收材料 | 第23-29页 |
1.5 本文的工作 | 第29-31页 |
2 基于谐振腔增强结构的THz混频器 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 光子混频的基本理论 | 第31-32页 |
2.3 光子混频法产生THz波的工作原理 | 第32-34页 |
2.4 谐振腔增强结构 | 第34-39页 |
2.5 THz混频器的结构设计及优化 | 第39-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
3 基于亚波长金属单狭缝的级联腔结构光电探测器 | 第46-73页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 表面等离子的基本理论 | 第46-57页 |
3.3 电磁场的模拟 | 第57-58页 |
3.4 亚波长金属单狭缝的透射增强 | 第58-68页 |
3.5 级联腔结构的提出及结构优化 | 第68-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-73页 |
4 基于亚波长金属光栅的级联腔结构光电探测器 | 第73-87页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 亚波长金属光栅的透射机制 | 第73-76页 |
4.3 探测器的结构设计及优化 | 第76-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-87页 |
5 基于缺陷亚波长金属光栅耦合腔结构的光电探测器 | 第87-94页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 缺陷光栅结构的探测器 | 第87-88页 |
5.3 缺陷部分折射率的优化 | 第88-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
6 全文的总结和展望 | 第94-97页 |
6.1 全文总结 | 第94-95页 |
6.2 工作展望 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-112页 |
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第112-113页 |