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太赫兹人工电磁介质的构造及应用

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第13-35页
    1.1 人工电磁介质研究背景第13-24页
        1.1.1 人工电磁介质的发展与应用第13-19页
        1.1.2 基于人工电磁介质的吸波器件第19-21页
        1.1.3 基于人工电磁介质的电磁隐身第21-24页
    1.2 太赫兹技术及应用第24-34页
        1.2.1 太赫兹间隙第24-25页
        1.2.2 太赫兹技术的发展和研究现状第25-27页
        1.2.3 太赫兹技术的应用第27-31页
        1.2.4 太赫兹波段的人工电磁介质第31-34页
    1.3 本文研究内容和创新点第34-35页
2 太赫兹人工电磁介质的研究方法第35-47页
    2.1 太赫兹人工电磁介质的数值模拟第35-36页
    2.2 太赫兹人工电磁介质的制备工艺第36-38页
    2.3 商用太赫兹时域光谱系统第38-41页
        2.3.1 基于光电导天线的太赫兹波源和探测技术第38-40页
        2.3.2 商用太赫兹时域光谱系统第40-41页
    2.4 高功率太赫兹时域系统第41-47页
        2.4.1 基于铌酸锂晶体的高功率太赫兹波源第41-43页
        2.4.2 电光晶体对太赫兹波的探测第43-44页
        2.4.3 高功率太赫兹时域系统第44-47页
3 基于人工电磁介质的太赫兹吸波器件第47-61页
    3.1 基于多层金属结构的宽带太赫兹吸波器件第47-54页
        3.1.1 样品设计与数值模拟第47-51页
        3.1.2 超宽带太赫兹吸波器件的制备第51-52页
        3.1.3 测试结果与分析第52-54页
    3.2 全介质太赫兹吸波器件第54-60页
        3.2.1 结构设计与优化第54-57页
        3.2.2 样品制备与测试第57-60页
    3.3 本章小结第60-61页
4 基于人工电磁介质的太赫兹传感第61-71页
    4.1 基于人工电磁介质的农药传感第61-66页
        4.1.1 实验原理及设计第61-63页
        4.1.2 测试及对比结果第63-66页
    4.2 纳米金颗粒对蛋白质传感信号的放大第66-69页
        4.2.1 纳米金颗粒产生的吸收峰漂移第66-67页
        4.2.2 基于纳米金颗粒的蛋白质传感第67-69页
    4.3 本章小结第69-71页
5 强太赫兹辐射下的人工电磁介质可靠性研究第71-85页
    5.1 实验设计与测量第71-74页
        5.1.1 实验设计第71-72页
        5.1.2 样品制备与测量第72-74页
    5.2 测量结果与分析第74-81页
        5.2.1 透射光谱数据第74-76页
        5.2.2 几何外形的改变第76-78页
        5.2.3 结果分析与原理第78-81页
    5.3 基于氮化钛人工电磁介质的验证实验第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
6 三维磁性隐身结构第85-99页
    6.1 基于超导材料的三维磁性隐身结构第85-94页
        6.1.1 结构设计与数值模拟第85-88页
        6.1.2 样品制备第88-89页
        6.1.3 样品测试第89-90页
        6.1.4 测试结果分析第90-92页
        6.1.5 磁性隐身结构的验证实验第92-94页
    6.2 室温三维磁性隐身结构的研究第94-98页
        6.2.1 室温磁性隐身结构的模拟设计第94-96页
        6.2.2 室温磁隐身实验的结果和分析第96-98页
    6.3 本章小结第98-99页
7 总结与展望第99-101页
参考文献第101-113页
作者简介第113-114页

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