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表面等离子激元提高半导体光提取效率的结构设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 LED基础知识第12-16页
        1.2.1 LED中的电光转换第12-13页
        1.2.2 LED的发光效率第13-14页
        1.2.3 光逃逸圆锥第14-16页
    1.3 提高LED光提取效率的研究进展与现状第16-19页
    1.4 本文研究内容及结构安排第19-20页
第2章 表面等离子激元的基本理论第20-30页
    2.1 表面等离子激元概述第20-24页
        2.1.1 表面等离子激元简介第20页
        2.1.2 表面等离子激元的电磁场性质第20-24页
    2.2 激发表面等离子激元的耦合机制第24-27页
    2.3 表面等离子激元与量子阱的耦合第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 LED物理模型的参数选择及分析方法第30-42页
    3.1 电磁场数值仿真的背景介绍第30页
    3.2 时域有限差分法的基本原理第30-34页
        3.2.1 Yee元胞第30-32页
        3.2.2 差分表达式第32-34页
    3.3 LED物理模型参数选择第34-41页
        3.3.1 激励源第34-37页
        3.3.2 边界条件第37-38页
        3.3.3 金属色散模型第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 利用混合光栅结构提高LED光提取效率第42-52页
    4.1 表面等离子激元的透射增强效应第42-43页
    4.2 构建混合光栅LED物理模型第43-44页
    4.3 混合光栅LED物理模型的仿真分析第44-50页
        4.3.1 光栅周期对光提取效率的影响第45-46页
        4.3.2 占空比对光提取效率的影响第46-47页
        4.3.3 银膜厚度对光提取效率的影响第47-49页
        4.3.4 光源深度对光提取效率的影响第49-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 利用石墨烯光栅结构提高LED光提取效率第52-61页
    5.1 石墨烯简介第52-53页
    5.2 石墨烯的介电系数第53-54页
    5.3 石墨烯中的表面等离子激元第54-56页
    5.4 石墨烯光栅LED模型的制备第56-57页
    5.5 石墨烯光栅LED模型的仿真分析第57-60页
        5.5.1 不同结构下的实时场对比第57-58页
        5.5.2 光栅周期对光提取效率的影响第58-59页
        5.5.3 占空比对光提取效率的影响第59-60页
    5.6 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第67-68页
致谢第68-69页
作者简介第69页

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