半导体氮化铟薄膜非线性光学及发光特性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:pxh504705648
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
新型半导体薄膜材料的光学特性已经持续多年是新功能材料等研究领域的热点课题。半导体的非线性光学和发光性质在光电通信领域,例如全光开关、光学限幅器、光耦合器等方面有着良好的潜在应用价值。本文所研究的新型半导体材料氮化铟薄膜在光电子和微电子器件上有着广阔的应用前景,被认为是高效率低成本太阳能电池、光学掩膜及多种传感器的优选材料,所以氮化铟薄膜非线性光学和发光特性研究十分重要。Z扫描技术作为一种高灵敏度、实验装置简单的测量手段,被广泛应用于研究半导体材料的非线性光学特性。本文首先简述了材料介质中
其他文献
实验成功地在玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)中观测到亮孤子和暗孤子,从而有关非线性物质波的研究成为人们广泛研究的热点之一。BEC 形成以后可以用基于平均场理论的Gross-Pitaevsk
细菌视紫红质(Bacteriorhodopsin,或bR)是盐生嗜盐菌(Halobacteriumsalinarium)等细菌的跨膜蛋白质,它是一种对光具有奇异光敏特性的生物分子材料,因自身优良的光学特性在近些年引起科学家以及同行们的广泛注意并展开了深度研究,在光子学器件以及信息存储方面也有着优良的应用前景。在本论文中,我们对细菌视紫红质聚合物复合膜的光学性质作些讨论,并进行了在图像显示及光开关器
随着时代和经济的不断发展,人们对视觉传达设计的关注程度越来越高,并且对其提出了更多更高的要求,为了更好的满足相关要求工作人员需要不断的对其进行研究。本文对视觉传达
量子色动力学(QCD)现在被公认为是研究强相互作用的基础理论,根据QCD的渐进自由特性,在高能区,强相互作用体系借助于微扰论是可以计算的,对于中低能强相互作用系统,由于微扰论不再
伴随着量子信息科学技术的发展,远距离量子通信网络也随之引起人们的关注。量子中继器对于实现远距离量子通信网络来说是不可或缺的一步,光存储又是量子中继器的基础,因此光存储
在核技术和核工业领域中,氦的产生和聚集对于聚变、裂变堆壁金属材料造成的损伤一直是困扰核材料使用安全的重大问题。氦的影响主要体现在由于氦的低溶解度其在材料体内极易
在实际战场上,利用光学系统的猫眼效应进行主动激光探测时,激光的传输不可避免的要受到大气湍流的影响,使到达猫眼系统(本文指所要探测的目标光学系统)的光束发生扩展、漂移、光强
我是海南省发展战略研究所所长。当前,全党都在抓作风建设,其中所强调的生活作风,就涉及党员干部的“八小时之外”了。如果说,一个党员干部的工作作风主要是通过八小时之内的工作
学位
本文将有限元(FEM)/边界元(BEM)混合方法用于金属介质复合腔体目标电磁散射问题。应用二维结点FEM/BEM混合方法分析带有介质填充或涂敷的金属腔体目标的电磁散射特性,探讨和研究应用该混合方法分析复杂目标电磁散射特性的实现方法以及该混合方法的精度、效率和通用性的提高等问题。讨论了数值实现技术,实现了一种优化的有限元剖分方案,这种方法能够减少剖分出的未知量。开发了应用程序,利用FEM/BEM混合