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太赫兹超导隧道结混频器特性研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 绪论第6-17页
    1.1 太赫兹频段基本特征第6-7页
    1.2 太赫兹技术的天文应用第7-11页
        1.2.1 天文大气窗口第7页
        1.2.2 太赫兹天文观测的困难与进展第7-9页
        1.2.3 太赫兹天文学的发展与应用第9-11页
    1.3 太赫兹技术大气应用第11页
    1.4 太赫兹技术其他应用第11-12页
    1.5 太赫兹探测技术第12-13页
    1.6 太赫兹探测器第13-14页
    1.7 超导隧道结混频器的研究现状第14-15页
    1.8 本论文内容概要第15-17页
第二章 超导体的基本电磁特性第17-27页
    2.1 超导体发现简史与理论的发展第17-18页
    2.2 超导宏观理论第18-19页
        2.2.1 二流体模型第18页
        2.2.2 London方程与超导电动力学第18-19页
        2.2.3 Pippard穿透深度第19页
        2.2.4 Ginzburg-Landau唯象理论第19页
    2.3 超导微观理论第19-21页
        2.3.1 电子--声子相互作用模型第19-20页
        2.3.2 BCS理论第20-21页
    2.4 超导隧道结(SIS)基本理论第21-25页
        2.4.1 超导隧道结简介第21-22页
        2.4.2 准粒子隧道效应第22-23页
        2.4.3 光子辅助的准粒子隧道效应第23页
        2.4.4 Cooper对隧道效应第23-25页
    2.5 混频原理第25页
    2.6 小结第25-27页
第三章 太赫兹超导波谱仪系统测试与性能表征第27-34页
    3.1 太赫兹辐射波谱仪(简称APSOS)简介第27-29页
    3.2 外差接受机性能表征基本参数及方法第29-30页
    3.3 本振基频信号干扰与滤波第30-31页
    3.4 接收机性能参数测试标定第31-33页
        3.4.1 接收机稳定性测试第31-32页
        3.4.2 系统噪声与射频噪声测试第32-33页
    3.5 小结第33-34页
第四章 全NbN SIS结测试平台设计第34-41页
    4.1 921 项目全NbN超导隧道结测试平台搭建第34-35页
        4.1.1 921 项目简介第34页
        4.1.2 测试杜瓦搭建第34-35页
    4.2 杜瓦光路设计第35-40页
        4.2.1 透镜设计第37-38页
        4.2.2 椭球反射镜计算第38-39页
        4.2.3 光路仿真第39-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第五章 基于空间运用的全NbN SIS结可靠性测试第41-51页
    5.1 全氮化铌SIS隧道结特征与研究进展第41-42页
    5.2 全NbN SIS直流温变特性测试第42-43页
    5.3 NbN SIS结空间运用可行性分析与可靠性研究第43-49页
        5.3.1 NbN SIS结空间运用可行性分析第43-44页
        5.3.2 NbN SIS结空间运用可靠性测试第44-49页
    5.4 射频噪声温度与SIS结温度关系的探究第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
第六章 总结第51-52页
参考文献第52-54页
附录一 中频噪声温度测试方法第54-55页
论文发表情况第55-56页
致谢第56-58页

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