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 |