中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 太赫兹波技术的应用前景与太赫兹波源的发展现状 | 第7-19页 |
1.1 太赫兹波技术的发展概况 | 第7-10页 |
1.1.1 太赫兹波成像技术的应用与发展 | 第7-8页 |
1.1.2 太赫兹波在卫星通信与大气遥感方面的应用与发展 | 第8-9页 |
1.1.3 太赫兹波在安全检查和军事领域中的应用 | 第9-10页 |
1.1.4 太赫兹波在环境监测方面的应用 | 第10页 |
1.2 太赫兹波辐射源 | 第10-12页 |
1.2.1 利用电子学方法产生太赫兹波 | 第10-11页 |
1.2.2 利用光学方法产生THz 波辐射 | 第11-12页 |
1.3 TPO 和基于最大原子相干产生THz 波的发展历史 | 第12-18页 |
1.4 本论文的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 太赫兹波参量振荡技术的理论知识 | 第19-39页 |
2.1 晶格振动模与电磁波的耦合 | 第19-23页 |
2.2 铌酸锂晶体(LiNb0_3)的相关性质 | 第23-28页 |
2.3 太赫兹波参量振荡器(TPO)的原理 | 第28-36页 |
2.3.1 非线性受激拉曼过程 | 第28-29页 |
2.3.2 非线性参量过程 | 第29-31页 |
2.3.3 受激电磁耦子散射产生THz 波的三波耦合过程 | 第31-36页 |
2.4 THz 波产生过程中的相位匹配 | 第36-39页 |
第三章 太赫兹波参量振荡技术的实验研究 | 第39-46页 |
3.1 TPO 的实验装置 | 第39-41页 |
3.2 TPO 的实验结果及其分析 | 第41-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 利用原子最大相干产生太赫兹波的理论研究 | 第46-61页 |
4.1 相干激光场诱导的原子相干与量子干涉效应 | 第46-49页 |
4.1.1 相干布居捕获(CPT) | 第47-48页 |
4.1.2 电磁诱导透明 | 第48-49页 |
4.1.3 其它原子相干和量子干涉效应 | 第49页 |
4.2 EIT 增强非线性频率变换过程 | 第49-54页 |
4.2.1 受激拉曼绝热通道(STIRAP) | 第49-51页 |
4.2.2 EIT 对输出波强度的提高 | 第51-54页 |
4.3 红宝石中利用最大原子相干产生THz 波 | 第54-61页 |
全文总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
发表论文和科研情况说明 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |