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國立嘉義大學 電子物理學系光電暨固態電子研究所 許芳文所指導 陳翰霆的 光纖外型結構加工對於表面電漿共振光纖感測器之影響 (2018),提出LAMP Disco關鍵因素是什麼,來自於雷射雕刻機、光纖感測器、表面電漿共振、濺鍍、銀薄膜。

而第二篇論文國立交通大學 光電工程研究所 郭浩中、陳政寰所指導 白詠民的 提昇光取出效率於氮化鋁鎵深紫外光發光二極體之研究 (2018),提出因為有 深紫外光、發光二極體、奈米粒子、鋁反射側壁、聚二甲基矽氧烷的重點而找出了 LAMP Disco的解答。

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為了解決LAMP Disco的問題,作者Retro Lover Gift Idea, Retro Notebooks 這樣論述:

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光纖外型結構加工對於表面電漿共振光纖感測器之影響

為了解決LAMP Disco的問題,作者陳翰霆 這樣論述:

在本實驗中,我們利用550 μm和1000 μm兩種核芯大小的多模光纖來製作表面電漿共振光纖感測器。首先利用CO2雷射雕刻機雕刻多模光纖的側邊,將多模光纖的表面分別雕刻單一性直線、圓弧線、斜直線及其週期性重複結構,以及不同角度的斜直線,雕刻深度達光纖直徑一半左右,再分別利用濺鍍機將銀薄膜濺鍍於雕刻面。然後以鹵素燈作為寬頻光源,並使用聚焦物鏡將光耦合進入多模光纖中,最後利用光譜儀量測光纖感測器在不同折射率的蔗糖水溶液中其穿透光譜的表面電漿共振現象的變化。從實驗結果發現,兩種核芯的光纖感測器的共振中心光強度、波長及其靈敏度都會隨著光纖表面結構不同而產生變化。相對於核芯大小為1000 μm的銀薄膜

光纖感測器,核芯大小為550 μm的銀薄膜表面電漿共振光纖感測器其靈敏度較佳,且較為線性而且穩定。相對於濺鍍20 nm厚度的銀薄膜,濺鍍30 nm厚度的銀薄膜其效果較佳。相對於單一結構表面電漿共振光纖感測器,週期性重複結構表面電漿共振光纖感測器其共振中心波長靈敏度亦可提升很多。而週期性重複直線、斜直線及圓弧線等三種光纖表面雕刻結構中,又以週期性圓弧線光纖感測器的靈敏度為最佳。關鍵詞:雷射雕刻機、光纖感測器、表面電漿共振、濺鍍、銀薄膜

提昇光取出效率於氮化鋁鎵深紫外光發光二極體之研究

為了解決LAMP Disco的問題,作者白詠民 這樣論述:

摘要 iAbstract iii誌謝 vList of Figure xiList of Table xviChapter 1 Introduction 11.1 Preface 11.2 Light-Emitting Diode 21.3 What is Ultraviolet light? 41.4 Ultraviolet LED VS Ultraviolet Lamp 61.5 UV LED Application 71.6 UV LED Market 8Figure

caption 10Reference 15Chapter 2 Theoretical Backgrounds 172.1 Principle of LED 172.2 Radiometry and Photometry 222.3 Structure of In/AlGaN-Based UV LED 232.4 Ray tracing 24Figure caption 26Table Caption 28Reference 29Chapter 3 Experimental setup 303.1 Fabrication mac

hine 303.1.1 Flip chip direct bonding machine system 303.1.2 LED Glue Dispenser system 303.1.3 KURABO Planetary Mixer 313.1.4 Disco wafer cutting system 313-2 Measured Instrument 323.2.1 The external image of HITACHI U4100 system 323.2.2 Isuzu Optics SLM-20 integrating sphere

323.2.3 The scanning electron microscope (SEM): JSM-7000F 333.2.4 Angular measuring system from Instrument Systems 343.2.5 infrared thermal imager 353.3 Optical simulation 363.3.1 Light Tools 36Figure caption 38Reference 43Chapter 4 Enhancing the Light-Extraction Efficiency of

AlGaN-Based Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes by Optimizing the Diameter and Tilt of the Aluminum Sidewall 444.1 Introduction 444.2 Motivation & Challengs 464.3 Optical Design of DUV-LED Reflector Inclined Plane 464.4 Experiment 494.5 Results and Discussion 504.6 Conclusions

51Figure Caption 52Table Caption 59Reference…….……………………………………………… ………….60Chapter 5 Nanoparticle-Doped Polydimethylsiloxane Fluid Enhances the Optical Performance of AlGaN-Based Deep-Ultraviolet-Light-Emitting Diodes 645.1 Introduction 645.2 Motivation & Challenges 655.3 Exper

iment 665.4 Results and Discussion 685.5 Conclusions 73Figure Caption 75Table Caption 81Reference 82Chapter 6 Conclusion 85Publication List 85Journal Papers 87Internal Conference Papers 88Curriculum Vitae 89