摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 太赫兹技术及光电导天线简介 | 第9-18页 |
1.1.1 太赫兹技术概述 | 第9-12页 |
1.1.2 光电导天线及太赫兹时域光谱系统 | 第12-15页 |
1.1.3 光电导天线的辐射模 | 第15-18页 |
1.2 太赫兹全介质超表面简介 | 第18-21页 |
1.2.1 人工电磁超材料概述 | 第18-20页 |
1.2.2 全介质超表面概述 | 第20-21页 |
1.3 本论文的主要内容安排 | 第21-23页 |
第二章 Meta-lens的设计及电磁模拟结果 | 第23-33页 |
2.1 设计方法 | 第23-26页 |
2.2 电磁模拟结果 | 第26-29页 |
2.3 Meta-lens电磁响应的讨论 | 第29-32页 |
2.3.1 Meta-lens用于探测端的电磁响应 | 第29-30页 |
2.3.2 位置偏移对出射光束的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 在不同频率处的电磁响应 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 样品制备及实验测量系统的搭建 | 第33-41页 |
3.1 样品的制备 | 第33-36页 |
3.1.1 深反应离子束刻蚀技术简介 | 第33-34页 |
3.1.2 DRIE工艺 | 第34-36页 |
3.2 样品检测系统的设计与搭建 | 第36-40页 |
3.2.1 光电导天线探测器的分辨率 | 第36-37页 |
3.2.2 THz-TDS扫描式探测系统的设计与搭建 | 第37-39页 |
3.2.3 Labview自动化控制程序 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 全介质准直透镜的实验研究 | 第41-51页 |
4.1 Meta-lens的时域信号及频域信号 | 第41-44页 |
4.2 空间电场分布的实验结果及分析 | 第44-47页 |
4.3 验证meta-lens用于探测端实现聚焦的实验结果及分析 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 总结 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
发表论文与参加科研情况说明 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |