摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 太赫兹频段及探测技术 | 第12-15页 |
1.1.1 太赫兹频段科学意义 | 第12-13页 |
1.1.2 太赫兹探测技术 | 第13-15页 |
1.2 太赫兹探测器前端若干关键技术国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.2.1 太赫兹波导滤波器 | 第15-19页 |
1.2.2 太赫兹波导多工器 | 第19-20页 |
1.2.3 太赫兹频段亚波长周期结构 | 第20-22页 |
1.3 太赫兹肖特基倍频器研究现状 | 第22-25页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第25-27页 |
2 太赫兹频段准椭圆矩形波导带通滤波器 | 第27-48页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 W-波段准椭圆矩形波导滤波器 | 第27-32页 |
2.2.1 波导结构电、磁耦合分析 | 第28-29页 |
2.2.2 W-波段波导滤波器设计 | 第29-31页 |
2.2.3 加工、测试及结果讨论 | 第31-32页 |
2.3 220 GHz频段准椭圆矩形波导滤波器 | 第32-37页 |
2.3.1 220 GHz频波导滤波器设计 | 第32-35页 |
2.3.2 220 GHz滤波器误差、粗糙度分析 | 第35-37页 |
2.4 260 GHz频段高阶模准椭圆矩形波导滤波器 | 第37-47页 |
2.4.1 高阶模波导谐振腔模式分析 | 第37-39页 |
2.4.2 基于高阶TE_(102)-模谐振准椭圆波导滤波器设计 | 第39-42页 |
2.4.3 基于TE_(101)/TE_(201)过模谐振准椭圆波导滤波器设计 | 第42-45页 |
2.4.4 矩形波导滤波器性能比较 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
3 太赫兹频段宽带脊波导滤波器及双工器 | 第48-64页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 240 GHz频段宽带脊波导带通滤波器 | 第48-55页 |
3.2.1 脊波导和消逝模波导谐振器 | 第48-49页 |
3.2.2 宽带脊波导滤波器设计 | 第49-55页 |
3.3 180-420 GHz宽带脊波导双工器 | 第55-60页 |
3.3.1 370 GHz频段宽带脊波导滤波器设计 | 第55-57页 |
3.3.2 脊波导宽带双工器设计 | 第57-60页 |
3.4 制备及测试 | 第60-63页 |
3.4.1 MEMS工艺制备 | 第60-61页 |
3.4.2 准光测试及结果分析 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
4 基于金属表面和介质薄膜加载周期结构的太赫兹波束增强技术 | 第64-85页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 太赫兹金属表面加载亚波长周期凹槽结构 | 第64-74页 |
4.2.1 金属表面加载周期结构分析 | 第65-68页 |
4.2.2 500 GHz频段金属加载周期圆形凹槽结构设计 | 第68-70页 |
4.2.3 结构制备、远场测试及结果分析 | 第70-74页 |
4.3 太赫兹介质薄膜加载周期金属环结构 | 第74-84页 |
4.3.1 介质薄膜加载周期结构分析 | 第74-77页 |
4.3.2 500 GHz频段介质薄膜加载周期金属环结构设计 | 第77-80页 |
4.3.3 结构制备及结果分析 | 第80-83页 |
4.3.4 金属和介质薄膜加载周期结构性能比较 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
5 太赫兹频段砷化镓肖特基二极管宽带二倍频器 | 第85-111页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 肖特基二极管模型及平衡式二倍频器电路 | 第85-94页 |
5.2.1 平面肖特基二极管电路模型 | 第86-92页 |
5.2.2 平衡式二倍频电路 | 第92-94页 |
5.3 300 GHz频段二倍频器电路建模及优化设计 | 第94-102页 |
5.3.1 分裂式电路单元优化设计 | 第96-101页 |
5.3.2 平衡二倍频器整体电路仿真 | 第101-102页 |
5.4 300 GHz频段二倍频器制备、测试及结果分析 | 第102-108页 |
5.4.1 倍频芯片的制备及安装 | 第102-103页 |
5.4.2 倍频器的测试 | 第103-104页 |
5.4.3 实测结果 | 第104-108页 |
5.5 300 GHz频段功率合成二倍频器 | 第108-110页 |
5.6 本章小结 | 第110-111页 |
6 结束语 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
附录 | 第125-126页 |