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基于光学参量振荡和最大原子相干产生太赫兹波的研究

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

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