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物理硕士毕业论文提纲范文

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  物理硕士毕业论文提纲范文(1)

  摘要 5-7

  Abstract 7-8

  目录 9-12

  第1章 绪论 12-26

  1.1 半导体激光器的研究进展 12-21

  1.1.1 高功率半导体激光器 12-15

  1.1.2 高效率半导体激光器 15

  1.1.3 高可靠性半导体激光器 15-16

  1.1.4 高光束质量半导体激光器 16-18

  1.1.5 窄线宽半导体激光器 18-21

  1.2 单纵模半导体激光器的研究进展 21-23

  1.2.1 国外单纵模半导体激光器的研究进展 22-23

  1.2.2 国内单纵模半导体激光器的研究进展 23

  1.3 本文的研究目的与内容 23-26

  第2章 高阶光栅单纵模半导体激光器理论设计与分析 26-46

  2.1 半导体激光器的基本特性 26-29

  2.1.1 半导体的辐射跃迁 26-27

  2.1.2 半导体激光器的增益与阈值条件 27-29

  2.2 半导体激光器的输出功率与转换效率 29-31

  2.2.1 半导体激光器的输出功率 29-30

  2.2.2 半导体激光器的转化效率 30-31

  2.3 半导体激光器的纵模与光谱特性 31-32

  2.4 高阶布拉格光栅波导的理论模型 32-38

  2.4.1 分布反馈(DFB)激光器和分布布拉格反射(DBR)激光器 32-33

  2.4.2 散射理论 33-36

  2.4.3 传输矩阵理论模型 36-38

  2.5 高阶布拉格光栅波导的光学特性分析 38-42

  2.5.1 传输矩阵分析 38-40

  2.5.2 高阶布拉格光栅的损耗光谱 40-42

  2.6 单纵模激光器的空间相干性分析 42-45

  2.6.1 部分相干光定理 42-43

  2.6.2 相干度理论计算方法 43-45

  2.7 本章小结 45-46

  第3章 高阶光栅单纵模半导体激光器制备 46-68

  3.1 外延生长技术 46-47

  3.2 光刻技术 47-52

  3.3 刻蚀技术 52-61

  3.3.1 干法刻蚀 52-55

  3.3.2 SiO2和GaAs刻蚀工艺探索 55-59

  3.3.3 湿法腐蚀 59-61

  3.4 薄膜生长技术 61-65

  3.4.1 电绝缘膜生长技术 62

  3.4.2 金属电极生长技术 62-64

  3.4.3 光学薄膜生长技术 64-65

  3.5 高阶光栅半导体激光器的制备 65-66

  3.6 本章小结 66-68

  第4章 高阶光栅分布布拉格反射半导体激光器 68-94

  4.1 高阶光栅单纵模分布布拉格反射半导体激光器 68-81

  4.1.1 器件结构设计 68-76

  4.1.2 器件制备 76-77

  4.1.3 器件测量结果 77-81

  4.2 双波长高阶光栅分布布拉格发射激光器 81-86

  4.2.1 器件设计 81-83

  4.2.2 器件制备 83-84

  4.2.3 器件测量结果 84-86

  4.3 高阶光栅耦合半导体激光器可靠性分析 86-92

  4.3.1 拉曼光谱分析技术原理 87-88

  4.3.2 测试结果与分析 88-92

  4.4 本章小结 92-94

  第5章 高阶光栅单纵模分布反馈半导体激光器 94-100

  5.1 器件制备 94-96

  5.2 器件测量结果 96-99

  5.3 本章小结 99-100

  第6章 单纵模半导体激光器件空间相干特性的研究 100-116

  6.1 VCSEL单管器件空间相干性研究 100-107

  6.1.1 部分相干光理论 101-103

  6.1.2 测试结果 103-107

  6.2 VCSEL列阵器件的空间相干特性研究 107-114

  6.2.1 器件设计 107-110

  6.2.2 器件制备 110

  6.2.3 测试结果 110-114

  6.3 本章小结 114-116

  第7章 总结与展望 116-118

  参考文献 118-132

  物理硕士毕业论文提纲范文(2)

  摘要

  Abstract

  第一章绪论

  1.1引言

  1.2有机半导体的简介

  1.2.1有机半导体的概况

  1.2.2有机半导体的优缺点

  1.3有机半导体膜界面的制备

  1.4有机半导体界面的稳定性

  1.5有机半导体界面的光电浸润调控

  1.6共混与多层有机半导体界面的应用

  1.7本论文研究的意义和内容

  第二章实验方法与技术

  2.1引言

  2.2接触角

  2.2.1接触角的定义及基本理论

  2.2.2接触角与润湿的关系以及影响接触角的因素

  2.2.3接触角的测试方法及测试系统

  2.2.4接触角的应用以及接触角滞后现象

  2.3原子力显微镜(AFM)

  2.3.1AFM的原理及其结构

  2.3.2AFM的扫描模式

  2.3.3AFM的应用

  2.4X射线光电子能谱(XPS)

  2.4.1X射线光电子能谱的原理

  2.4.2X射线光电子能谱的应用

  第三章有机高分子液滴蒸发沉积的动力学研究

  3.1实验研究

  3.1.1原料与试剂

  3.1.2PCBM的溶解性

  3.1.3实验过程与样品制备

  3.2有机半导体分子溶液蒸发动力学机制

  3.2.1P3HT高分子溶液液滴蒸发沉积的图案

  3.2.2PCBM溶液蒸发液滴的失稳

  3.2.3PCBM溶液蒸发图案失稳的理论分析

  3.2.4P3HT/PCBM混合液蒸发图案

  3.3本章小结

  第四章UV光对有机薄膜P3HT/PCBM浸润性的影响研究

  4.1实验研究

  4.1.1实验材料

  4.1.2样品的制备及仪器设备

  4.1.3实验设备及分析仪器

  4.2.光电子产生与复合与浸润性的耦合机制

  4.2.1光电子对静态接触角影响

  4.2.2界面物理形貌对光照的响应及对浸润性的影响

  4.2.3非平衡载流子扩散机制及浸润性的影响

  4.2.4光照对膜界面化学价键的改变及对溶液液滴接触角影响

  4.3本章小结

  第五章UV光对有机膜ZnO/P3HT浸润性影响研究

  5.1实验研究

  5.1.1实验试剂及仪器设备

  5.1.2纳米ZnO阵列与有机半导体P3HT界面的构建

  5.1.3实验及分析仪器

  5.2光照对有机膜ZnO/P3HT浸润性影响结果

  5.2.1接触角变化

  5.2.2表面粗糙度影响

  5.2.3表面化学性质影响

  5.2.4ZnO/P3HT结构的UV光照可逆性

  5.2.5电子-空穴活性对浸润性影响

  5.3本章小结

  总结

  参考文献

  致谢

  物理硕士毕业论文提纲范文(3)

  摘要7-9

  Abstract9-11

  第一章引言16-27

  1.1研究背景和意义16-23

  1.1.1溶质关联状态和分类16-17

  1.1.2溶质关联状态的重要性17-21

  1.1.3纳米受限空间导致的新现象21-23

  1.2研究目的23-24

  1.3研究方法24-26

  1.4研究内容概述26-27

  第二章分子动力学方法介绍27-43

  2.1引言27-28

  2.2分子动力学方法介绍28-41

  2.2.1什么是分子动力学方法28

  2.2.2分子动力学方法的优缺点28-29

  2.2.3分子动力学的流程29

  2.2.4力场的描述29-34

  2.2.4.1成键相互作用29-31

  2.2.4.2非成键相互作用31-34

  2.2.5蛙跳算法34

  2.2.6控温算法34-37

  2.2.6.1Berendsen控温方法34-36

  2.2.6.2Velocity-rescale控温方法36

  2.2.6.3Nose-Hoover控温方法36-37

  2.2.7压力控制方法37-38

  2.2.7.1Berendsen控压方法37-38

  2.2.7.2Parrinello-Rahman控压方法38

  2.2.8色散修正38-41

  2.2.8.1能量项的修正39-40

  2.2.8.2位力和压力修正40-41

  2.3水模型41-43

  第三章受限空间中的双亲分子的自组装理论43-53

  3.1引言43

  3.2非受限空间中团簇的吉布斯自由能43-49

  3.2.1经典成核理论43-44

  3.2.2Chandler的自组装团簇理论44-46

  3.2.3我们给出的团簇吉布斯自由能46-49

  3.3受限空间中双亲分子的吉布斯自由能49-51

  3.4受限空间效应的再讨论51-53

  第四章纳米受限空间中双亲分子溶液的相变53-78

  4.1引言53

  4.2受限空间戊醇,己醇溶液的分子动力学模拟研究53-65

  4.2.1受限空间中戊醇分子的动力学过程53-62

  4.2.1.1系统介绍53-54

  4.2.1.2模拟参数设置54-55

  4.2.1.3团簇识别方法介绍55

  4.2.1.4不同溶质数目下的溶质关联现象55-58

  4.2.1.5聚集态中团簇的结构描述58-60

  4.2.1.6分散态的性质60-62

  4.2.1.6.1溶质的局域浓度分布60-61

  4.2.1.6.2溶质周围水分子的密度分布61-62

  4.2.2受限空间中己醇分子的动力学过程62

  4.2.3受限空间的尺度效应62-65

  4.3受限空间戊醇,己醇溶液相变的理论解释65-78

  4.3.1理论与模拟的对接方法介绍65-67

  4.3.2戊醇分子理论与模拟的对接67-75

  4.3.2.1戊醇分子相关参数的确定67-68

  4.3.2.2戊醇分子理论拟合曲线68-69

  4.3.2.3不同关联状态的自由能图69-71

  4.3.2.4理论曲线对于参数的敏感性71-72

  4.3.2.5理论模型在其它体积下的预测72-75

  4.3.3己醇分子理论与模拟的对接75-78

  4.3.3.1己醇分子相关参数的确定75-76

  4.3.3.2己醇分子理论拟合曲线76-78

  第五章纳米受限双亲分子自组装理论向宏观情况的推广和验证78-85

  5.1引言78

  5.2临界成核数目和成核能垒78-79

  5.3我们的双亲分自组装理论向宏观情况的推广79-85

  5.3.1醇类分子临界成核数目和成核能垒的预测79-85

  5.3.1.1醇类分子的相关参数求解79-83

  5.3.1.2醇类分子临界成核数目的成核能垒83-85

  第六章双亲分子团簇识别方法的比较85-93

  6.1引言85-86

  6.2四种双亲分子团簇判据的比较86-91

  6.2.1模拟方法介绍86

  6.2.2结果和讨论86-91

  6.3四种团簇法则的总结和评估91-93

  第七章总结和展望93-97

  7.1内容提要93-94

  7.2论文结论94-96

  7.3工作展望96-97

  参考文献97-107

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