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钙钛矿型氧化物薄膜的激光感生热电电压效应及光探测器应用

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 综述第11-29页
   ·钙钛矿型氧化物薄膜的概述第11-14页
   ·钙钛矿型氧化物薄膜的激光感生热电电压(LITV)效应第14-22页
     ·LITV效应的理论研究现状第14-20页
     ·LITV效应的应用研究第20-22页
   ·LITV效应的热电理论概述第22-26页
   ·论文课题的提出、研究的目的及意义第26-29页
第二章 LITV效应的理论计算与激光功率/能量计第29-49页
   ·引言第29页
   ·LITV信号的产生与表征参数第29-31页
   ·LITV效应的理论基础第31-35页
     ·各向异性晶体中的Seebeck效应第31-32页
     ·倾斜薄膜的"非对角"热电势第32-35页
   ·LITV效应的物理模型和LITV的公式推导第35-41页
     ·稳态的非均匀温度梯度场的LITV效应模型第35-37页
     ·动态的非均匀温度梯度场的LITV效应模型第37-41页
   ·LITV信号的衰减时间常数模型第41-45页
     ·模型的建立和推导第41-42页
     ·LITV信号的衰减时间和热扩散系数第42-45页
   ·LITV效应的综合物理模型第45-47页
   ·基于LITV效应的激光功率/能量计第47页
   ·本章小结第47-49页
第三章 LITV效应的实验研究方法第49-66页
   ·LITV效应的实验研究工艺第49页
   ·脉冲激光沉积(PLD)薄膜第49-60页
     ·PLD薄膜沉积系统第49-52页
     ·PLD法的薄膜生长过程第52-56页
     ·PLD法的薄膜生长工艺及过程控制第56-60页
   ·LITV信号的测量工艺与信号探测系统第60-64页
     ·激光光源第61页
     ·LITV信号探头第61-62页
     ·LITV信号的探测系统第62-64页
   ·本章小结第64-66页
第四章 YBa_2Cu_3O_(7-x)(YBCO)薄膜中的LITV效应研究第66-87页
   ·引言第66-67页
   ·样品制备与LITV信号测量第67-69页
   ·实验结果与讨论第69-83页
     ·YBCO多晶靶材与结构分析第69-71页
     ·YBCO薄膜的生长取向研究第71-75页
     ·低温退火氧压对LITV信号峰值的影响第75-81页
     ·低温退火氧压对LITV信号响应时间的影响第81-83页
   ·YBCO薄膜激光功率/能量计第83-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 La_(2-x)Sr_xCuO_4(LSCO)薄膜中的LITV效应研究第87-111页
   ·引言第87-88页
   ·样品制备与LITV信号测量第88-93页
     ·LSCO多晶的合成第88-90页
     ·LSCO薄膜的生长第90-92页
     ·LSCO薄膜中的LITV信号测量第92-93页
   ·实验结果与讨论第93-102页
     ·Sr掺杂对LSCO薄膜结构的影响第93-96页
     ·LSCO薄膜中Sr掺杂对LITV效应的影响第96-102页
   ·LSCO薄膜激光功率/能量计第102-109页
   ·本章小结第109-111页
第六章 Nd_(2-x)Ce_xCuO_4(NCCO)薄膜中的LITV效应研究第111-137页
   ·引言第111-112页
   ·NCCO多晶靶材的制备与结构分析第112-115页
   ·NCCO薄膜的生长第115-122页
     ·NCCO薄膜生长的关键问题第115-116页
     ·NCCO薄膜生长过程中杂相的产生与消除第116-121页
     ·Ce掺杂量不同的NCCO薄膜第121-122页
   ·NCCO薄膜中的LITV效应第122-130页
     ·NCCO薄膜中的LITV信号测量第122-123页
     ·LITV信号的测量结果与讨论第123-130页
   ·NCCO薄膜激光功率/能量计第130-135页
   ·本章小结第135-137页
第七章 结论与展望第137-143页
   ·论文的主要研究工作与重要结论第137-141页
   ·论文工作的主要创新点第141页
   ·未来工作的展望第141-143页
致谢第143-145页
参考文献第145-157页
附录A 部分理论模型公式的数学推导第157-161页
附录B 攻读博士学位期间发表的论文第161页

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