摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-35页 |
1.1 太赫兹科学与技术 | 第9-19页 |
1.1.1 太赫兹波 | 第9-10页 |
1.1.2 太赫兹辐射源 | 第10-13页 |
1.1.3 太赫兹检测器 | 第13-15页 |
1.1.4 太赫兹调控器件 | 第15-18页 |
1.1.5 太赫兹技术的实际应用 | 第18-19页 |
1.2 超导电性 | 第19-25页 |
1.2.1 超导电性 | 第20-21页 |
1.2.2 约瑟夫森效应 | 第21-23页 |
1.2.3 超导材料和技术的实际应用 | 第23-25页 |
1.3 高温超导太赫兹辐射源 | 第25-33页 |
1.3.1 高温超导太赫兹辐射源 | 第26-27页 |
1.3.2 低偏区域与高偏区域 | 第27-28页 |
1.3.3 低偏驻波与高偏"热岛" | 第28-31页 |
1.3.4 高温超导太赫兹辐射源的实际应用 | 第31-33页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第33-35页 |
第二章 高温超导太赫兹辐射源的制备与测试 | 第35-47页 |
2.1 高温超导BSCCO本征约瑟夫森结阵的制备 | 第35-40页 |
2.1.1 平台结构BSCCO结阵的制备 | 第35-37页 |
2.1.2 双面结BSCCO结阵的制备 | 第37-40页 |
2.2 高温超导太赫兹辐射源测试系统 | 第40-45页 |
2.2.1 测试系统及光路 | 第40-42页 |
2.2.2 测试系统的组成 | 第42-45页 |
2.3 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 高温超导太赫兹辐射源的若干探索性研究 | 第47-57页 |
3.1 孔隙微扰对BSCCO结阵电输运特性的影响 | 第47-50页 |
3.2 高温超导太赫兹辐射源的"片上"温度检测 | 第50-54页 |
3.3 偏置方式对BSCCO结阵影响的仿真模拟 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 液氮温区的小型高温超导太赫兹辐射装置 | 第57-72页 |
4.1 小型高温超导太赫兹辐射装置的系统设计与搭建 | 第58-61页 |
4.1.1 小型高温超导太赫兹辐射装置的设计和装配 | 第58-60页 |
4.1.2 小型高温超导太赫兹辐射装置的测试系统搭建 | 第60-61页 |
4.2 小型高温超导太赫兹辐射装置的测试结果及分析 | 第61-67页 |
4.2.1 电输运特性的测试结果和分析 | 第62-64页 |
4.2.2 辐射特性的测试结果和分析 | 第64-65页 |
4.2.3 频率特性的测试结果和分析 | 第65-67页 |
4.3 太赫兹辐射装置在高分辨率谱分析中的应用 | 第67-69页 |
4.4 电池驱动的小型高温超导太赫兹辐射装置 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 二氧化钒相变及其对高温超导太赫兹辐射源功率的调控 | 第72-89页 |
5.1 二氧化钒相变特性及薄膜制备 | 第73-77页 |
5.1.1 二氧化钒相变特性 | 第73-75页 |
5.1.2 二氧化钒薄膜制备 | 第75-77页 |
5.2 二氧化钒相变激发方式 | 第77-82页 |
5.2.1 二氧化钒热激发相变 | 第77-79页 |
5.2.2 二氧化钒室温电激发相变 | 第79-82页 |
5.3 功率连续可调的高温超导太赫兹辐射装置 | 第82-87页 |
5.3.1 二氧化钒低温电激发相变 | 第82-83页 |
5.3.2 高温超导太赫兹辐射源的功率调控 | 第83-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 总结 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-105页 |
博士期间的论文发表与专利申请 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-109页 |