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太赫兹时域光谱测试中的样品散射问题研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-16页
    1.1 课题来源第12-13页
    1.2 研究目的与意义第13-14页
    1.3 主要研究内容与创新第14-16页
2 太赫兹光谱研究综述第16-32页
    2.1 太赫兹技术简介第16-21页
        2.1.1 太赫兹波的特性第16-17页
        2.1.2 太赫兹波的产生与探测第17-19页
        2.1.3 太赫兹波研究历史及发展现状第19-20页
        2.1.4 太赫兹波的应用第20-21页
    2.2 太赫兹波与介质相互作用概述第21-26页
        2.2.1 太赫兹波在界面上的传播特性第22-23页
        2.2.2 太赫兹波在介质中的吸收和散射第23-26页
    2.3 太赫兹光谱散射研究概述第26-32页
        2.3.1 太赫兹光谱中散射问题研究的必要性第26-29页
        2.3.2 太赫兹光谱散射研究现状第29-32页
3 本课题实验平台及相关理论准备第32-43页
    3.1 实验所用的太赫兹时域光谱仪第32-35页
        3.1.1 太赫兹时域光谱技术第32-33页
        3.1.2 透射式THz-TDS系统第33-35页
        3.1.3 实验平台第35页
    3.2 样品制备与参数提取第35-41页
        3.2.1 样品制备第35-38页
        3.2.2 样品光学参数提取第38-41页
    3.3 基于最小二乘法的定量分析算法第41-43页
4 太赫兹光谱中的散射因素分析第43-70页
    4.1 太赫兹光谱中的基线第43-46页
    4.2 样品粒度对太赫兹光谱中散射的影响第46-55页
        4.2.1 对太赫兹波无吸收物质的粒度实验第47-49页
        4.2.2 对太赫兹波有吸收物质的粒度实验第49-52页
        4.2.3 样品粒度与散射的关系第52-55页
    4.3 样品折射率对太赫兹光谱中散射的影响第55-60页
        4.3.1 基于Mie散射理论反演粒子复折射率信息第55-58页
        4.3.2 单质氨基酸样片的折射率实验第58-59页
        4.3.3 对太赫兹无吸收物质的折射率实验第59-60页
        4.3.4 样品折射率与散射的关系第60页
    4.4 样品颗粒致密度及凝聚状态对散射的影响第60-65页
        4.4.1 致密度因素实验与结果第60-63页
        4.4.2 样品颗粒凝聚状态因素实验与结果第63-65页
    4.5 散射因素分析的意义第65-70页
        4.5.1 散射因素分析对样片制备的意义第65-68页
        4.5.2 散射因素分析对建立散射模型的意义第68-70页
5 基于散射因素的基线拟合第70-84页
    5.1 目前基线拟合及校正方法第70-74页
        5.1.1 近红外、红外光谱中基线的拟合方法第70-71页
        5.1.2 现有THz时域吸收谱中基线的拟合方法第71-74页
    5.2 基于数据及粒度因素的散射基线拟合算法第74-83页
        5.2.1 算法流程第74-76页
        5.2.2 关键参数的确定第76-77页
        5.2.3 实验和结果分析第77-82页
        5.2.4 算法评估第82-83页
    5.3 本章小结第83-84页
6 基于Mie氏理论的散射描述方法第84-103页
    6.1 Mie氏理论在太赫兹吸收谱中的适用性分析第84-85页
    6.2 基于Mie氏理论的散射描述方法第85-93页
        6.2.1 基于Mie氏理论计算样片散射吸收第85-88页
        6.2.2 基于Mie氏理论拟合基线算法第88页
        6.2.3 实验与结果分析第88-93页
    6.3 基于Mie氏理论拟合基线的算法评估第93-101页
        6.3.1 单质氨基酸样片的基线拟合第93-98页
        6.3.2 混合氨基酸样片的基线拟合第98-101页
    6.4 本章小结第101-103页
7 结论与展望第103-105页
    7.1 结果和讨论第103-104页
    7.2 后续研究的展望第104-105页
参考文献第105-112页
作者简历及在学研究成果第112-116页
学位论文数据集第116页

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