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高温超导太赫兹辐射源的性能提升及应用

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第11-36页
    1.1 太赫兹科学与技术第11-19页
        1.1.1 太赫兹简介第11-13页
        1.1.2 太赫兹辐射源第13-17页
        1.1.3 太赫兹检测器第17-19页
    1.2 高温超导太赫兹辐射源第19-34页
        1.2.1 高温超导太赫兹辐射源概述第19-22页
        1.2.2 高温超导太赫兹辐射源的自热效应第22-26页
        1.2.3 高温超导太赫兹辐射源辐射机制的研究第26-29页
        1.2.4 高温超导太赫兹辐射源的调控第29-31页
        1.2.5 高温超导太赫兹辐射源的应用第31-34页
    1.3 本论文的主要工作第34-36页
第二章 BSCCO太赫兹辐射源的制备和测试第36-50页
    2.1 高温超导太赫兹辐射源的测试系统第36-42页
        2.1.1 测试系统及测试原理第36-38页
        2.1.2 测试系统的组成第38-42页
    2.2 高温超导太赫兹辐射源制备工艺的发展与创新第42-49页
        2.2.1 BSCCO太赫兹源制备工艺的发展第42-43页
        2.2.2 in-line结构样品的制备方法第43-47页
        2.2.3 典型in-line结构样品测量结果第47-49页
    2.3 本章小结第49-50页
第三章 BSCCO太赫兹辐射源性能提升的探索第50-65页
    3.1 低频BSCCO太赫兹辐射源的实现第50-57页
        3.1.1 低频BSCCO源的理论和设计第50-52页
        3.1.2 0.15-1.01THz频率可调的BSCCO源第52-55页
        3.1.3 0.108-0.693THz频率可调的BSCCO源第55-57页
        3.1.4 本节小结第57页
    3.2 BSCCO太赫兹源辐射功率的提升第57-65页
        3.2.1 器件的改进第58-59页
        3.2.2 实验结果及分析第59-62页
        3.2.3 仿真分析第62-64页
        3.2.4 本节小结第64-65页
第四章 液氮温区的高频BSCCO太赫兹辐射源第65-78页
    4.1 背景介绍第65-66页
    4.2 器件的设计和制备第66-67页
    4.3 测试结果及分析第67-77页
        4.3.1 电输运和辐射特性测试结果及分析第67-70页
        4.3.2 高频特性结果及分析第70-73页
        4.3.3 谐振模式分析与数值仿真第73-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第五章 BSCCO源在气体检测上的应用研究第78-88页
    5.1 背景介绍第78-80页
    5.2 基于直接检测的气体检测实验第80-84页
        5.2.1 气体检测测试系统第80-81页
        5.2.2 电输运和辐射特性的测试结果和分析第81-82页
        5.2.3 气体检测结果和分析第82-84页
    5.3 基于混频检测的气体检测第84-87页
        5.3.1 超导集成接收机第84-85页
        5.3.2 基于混频检测的气体检测系统第85-86页
        5.3.3 氨气和水蒸气的太赫兹吸收光谱第86-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 总结和展望第88-90页
    6.1 总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-102页
附录1 超导电性第102-109页
    1.1 超导电性的发现和迈斯纳效应第102页
    1.2 超导体的特性和特征参数第102-103页
    1.3 高温超导体的探索第103-104页
    1.4 超导理论第104-107页
    1.5 超导应用第107-109页
附录2 约瑟夫森效应第109-113页
    2.1 约瑟夫森效应和约瑟夫森结概述第109-110页
    2.2 直流约瑟夫森效应第110页
    2.3 交流约瑟夫森效应第110-111页
    2.4 约瑟夫森效应的应用第111-113页
附录3 数值仿真技术细节第113-116页
附录 参考文献第116-119页
发表论文与申请专利第119-121页
致谢第121-123页

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