分子反射镜论文-丁晶新,方银飞,郭超修,杨岚,夏勇

分子反射镜论文-丁晶新,方银飞,郭超修,杨岚,夏勇

导读:本文包含了分子反射镜论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:分子反射镜,表面等离激元场,交流斯塔克效应

分子反射镜论文文献综述

丁晶新,方银飞,郭超修,杨岚,夏勇[1](2014)在《基于表面等离激元场的分子反射镜的理论研究》一文中研究指出本文提出了一种基于微纳金属膜结构激发的表面等离激元场的分子反射镜新方案,利用中性分子与金属表面垂直方向上蓝失谐消逝波光场之间的偶极力相互作用,实现入射分子束的表面反射.理论计算了表面等离激元场的空间分布,用蒙特卡洛方法模拟了分子在该场中运动的动力学过程,得到了分子反射镜的反射率与相互作用时间和入射光强之间的关系.结果表明:当入射激光脉宽为10 ns,光强为I=1.0×109W/cm2时,纵向温度为10 mK,横向温度为1 mK的碘分子束反射效率达到55.89%,而且反射率随着入射光强的增大而增大.(本文来源于《物理学报》期刊2014年21期)

晏长岭,赵英杰,钟景昌[2](2001)在《半导体/超晶格分布布拉格反射镜(DBR)的分子束外延生长》一文中研究指出用分子束外延技术 (MBE)生长了以 Ga As/Al As超晶格替代 Alx Ga1 - x As所形成的 P型半导体 /超晶格分布布拉格反射镜 (DBR) .此分布布拉格反射镜的反射谱中心波长为 85 0 nm.由实验表明 ,19个周期的反射镜获得了高达 99%以上的高反射率 .与此同时 ,采取自行设计的二次钨丝掩膜质子注入法制成 15 μm× 15 μm的正方形电流注入区 ,以此测定 P型反射镜的串联电阻 ,克服了湿化学腐蚀法中腐蚀深度不易控制及侧面同时被腐蚀的缺点 ,实验得出此 P型反射镜的串联电阻仅为 5 0 Ω 左右 .在生长过程中 ,发现在只含一个铝源的分子束外延生长系统中 ,生长这种半导体 /超晶格反射镜相对其他半导体 /半导体反射镜要节省很多外延生长时间 ,因此较适合应用于多层结构的光电器件中 .(本文来源于《半导体学报》期刊2001年04期)

顾聚兴[3](1998)在《用于分子光谱学的可变形反射镜》一文中研究指出红外偏振光谱学使得研究人员能够研究分子结构,但要同时测量两种偏振状态可能是一件棘手的事情。利用红外偏振光谱技术,研究人员测量了平行和垂直直线偏振辐射(直线分色光谱)或者左右圆偏振辐射(圆形分色光谱)的吸收差。(本文来源于《红外》期刊1998年07期)

分子反射镜论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

用分子束外延技术 (MBE)生长了以 Ga As/Al As超晶格替代 Alx Ga1 - x As所形成的 P型半导体 /超晶格分布布拉格反射镜 (DBR) .此分布布拉格反射镜的反射谱中心波长为 85 0 nm.由实验表明 ,19个周期的反射镜获得了高达 99%以上的高反射率 .与此同时 ,采取自行设计的二次钨丝掩膜质子注入法制成 15 μm× 15 μm的正方形电流注入区 ,以此测定 P型反射镜的串联电阻 ,克服了湿化学腐蚀法中腐蚀深度不易控制及侧面同时被腐蚀的缺点 ,实验得出此 P型反射镜的串联电阻仅为 5 0 Ω 左右 .在生长过程中 ,发现在只含一个铝源的分子束外延生长系统中 ,生长这种半导体 /超晶格反射镜相对其他半导体 /半导体反射镜要节省很多外延生长时间 ,因此较适合应用于多层结构的光电器件中 .

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

分子反射镜论文参考文献

[1].丁晶新,方银飞,郭超修,杨岚,夏勇.基于表面等离激元场的分子反射镜的理论研究[J].物理学报.2014

[2].晏长岭,赵英杰,钟景昌.半导体/超晶格分布布拉格反射镜(DBR)的分子束外延生长[J].半导体学报.2001

[3].顾聚兴.用于分子光谱学的可变形反射镜[J].红外.1998

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