【摘 要】
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本文通过研究薄膜界面和BST(Ba_(1-x)Sr_xTiO_3)膜层两个方面的因素(如:界面过渡层的厚度、介电系数和电导,BST膜层的厚度、晶粒尺寸、晶界构型和择优耿向等),来寻找可以提高和优化BST薄膜非线性的途径,并开展了高可调率BST非线性薄膜的制备实验。完成的工作主要有以下几个方面:采用三层介质电容器模型,对各层介质中不同时刻的电场分布情况,进行了求解和模拟。发现当频率较高时,界面过渡层
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本文通过研究薄膜界面和BST(Ba_(1-x)Sr_xTiO_3)膜层两个方面的因素(如:界面过渡层的厚度、介电系数和电导,BST膜层的厚度、晶粒尺寸、晶界构型和择优耿向等),来寻找可以提高和优化BST薄膜非线性的途径,并开展了高可调率BST非线性薄膜的制备实验。完成的工作主要有以下几个方面:采用三层介质电容器模型,对各层介质中不同时刻的电场分布情况,进行了求解和模拟。发现当频率较高时,界面过渡层对薄膜样品性能的负面影响变得尤为显著。研究了BST膜层厚度与薄膜表观
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