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基于微纳结构调控的二维材料光电探测器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 石墨烯与锑烯材料简介第9-16页
        1.1.1 石墨烯结构与性质第9-11页
        1.1.2 石墨烯的光学性质第11-12页
        1.1.3 锑烯结构与性质第12-15页
        1.1.4 锑烯的光学性质第15-16页
    1.2 二维材料与微纳结构的发展第16-21页
        1.2.1 微纳结构的发展第16页
        1.2.2 微纳光学技术的多种应用第16-20页
        1.2.3 微纳结构的前景第20-21页
第2章 理论基础与计算方法第21-27页
    2.1 第一性原理计算方法概述第21页
    2.2 密度泛函理论第21-23页
        2.2.1 Thomas-Fermi模型第21页
        2.2.2 Hohenberg-Kohn定理第21-22页
        2.2.3 Kohn-Sham方程第22页
        2.2.4 交换关联泛函第22-23页
    2.3 非平衡格林函数第23-24页
        2.3.1 非平衡格林函数概述第23页
        2.3.2 非平衡格林函数的三种方法第23-24页
    2.4 微纳结构(光子晶体,AAM)的电磁波理论第24-27页
        2.4.1 平面波法第24-25页
        2.4.2 时域有限差分法第25-27页
第3章 偏振光照下的锑烯电输运第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 理论方法与模型第27-30页
    3.3 可见光区与紫外光区的光电流第30-34页
        3.3.1 可见光区第30-33页
        3.3.2 紫外光区第33-34页
    3.4 可见紫外光的消光比第34-37页
        3.4.1 可见光波段的消光比第35-36页
        3.4.2 紫外光波段消光比第36-37页
    3.5 armchair与zigzag方向各向异性比第37-38页
    3.6 本章小结第38-41页
第4章 微纳结构的光学性质以及对二维材料的调控第41-49页
    4.1 引言第41页
    4.2 原理与模型第41-43页
        4.2.1 表面等离激元第41-42页
        4.2.2 镀金属纳米多孔阳极氧化铝膜第42-43页
    4.3 FDTD Solutions仿真第43-47页
        4.3.1 模型设计第43-44页
        4.3.2 银金铝三种不同蒸镀金属对AAM影响第44-47页
    4.4 AAM对二维材料光电探测器的调控第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
结论第49-51页
参考文献第51-56页
致谢第56页

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