致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-21页 |
1.1.1 太赫兹技术 | 第14-15页 |
1.1.2 太赫兹谱的研究意义 | 第15-21页 |
1.2 太赫兹谱的现有探测手段 | 第21-23页 |
1.3 静态傅里叶变换技术 | 第23-25页 |
1.4 论文的提出和研究意义 | 第25-26页 |
1.5 主要研究内容及章节安排 | 第26-28页 |
第二章 静态傅里叶型太赫兹谱探测技术 | 第28-44页 |
2.1 傅里叶光谱仪在太赫兹谱探测中的优势和局限性 | 第28-30页 |
2.1.1 傅里叶光谱仪的优势 | 第28-29页 |
2.1.2 傅里叶光谱仪在太赫兹谱探测中的局限 | 第29-30页 |
2.2 傅里叶光谱仪原理分析 | 第30-35页 |
2.2.1 傅里叶光谱仪设计原理 | 第30-32页 |
2.2.2 干涉图截短对傅里叶光谱仪产生的影响 | 第32-33页 |
2.2.3 傅里叶光谱仪的分辨率和采样间隔 | 第33-35页 |
2.3 静态傅里叶变换概念的提出 | 第35-37页 |
2.3.1 静态傅里叶变换概念提出 | 第35-36页 |
2.3.2 静态傅里叶技术的实现方法 | 第36-37页 |
2.4 静态傅里叶变换型太赫兹谱探测技术方案 | 第37-43页 |
2.4.1 系统总体方案介绍 | 第37-38页 |
2.4.2 实现太赫兹谱探测的基本原理 | 第38-43页 |
2.4.3 系统指标 | 第43页 |
2.5 小结 | 第43-44页 |
第三章 立体相位光栅的参数设计 | 第44-57页 |
3.1 立体相位光栅的参数设计 | 第44-46页 |
3.2 立体相位光栅的单元胞参数设计 | 第46-50页 |
3.2.1 光栅单元胞的衍射场分布计算 | 第46-49页 |
3.2.2 设计参数对光栅单元胞衍射场分布的影响 | 第49-50页 |
3.3 光栅单元的衍射效率计算 | 第50-51页 |
3.4 立体相位光栅的衍射特性分析 | 第51-53页 |
3.5 其他需要考虑的设计参数 | 第53-56页 |
3.5.1 立体相位光栅所所决定的入射光束的角度限制 | 第53-55页 |
3.5.2 光栅遮拦所引起的能量损耗 | 第55-56页 |
3.5.3 光栅的设计参数 | 第56页 |
3.6 小结 | 第56-57页 |
第四章 太赫兹光学器件的设计与材料选择 | 第57-77页 |
4.1 太赫兹的大气衰减特性研究 | 第57-61页 |
4.1.1 大气衰减系数的计算以及大气窗口的模拟 | 第57-60页 |
4.1.2 大气窗口的模拟与验证 | 第60-61页 |
4.2 适用于太赫兹波段的透镜设计方法及其验证 | 第61-68页 |
4.2.1 太赫兹透镜设计理论 | 第61-65页 |
4.2.2 透镜设计理论的验证 | 第65-68页 |
4.3 光学器件的材料选择 | 第68-75页 |
4.3.1 光学器件的材料选择 | 第68-73页 |
4.3.2 器件材料的太赫兹透反射率谱测量与分析 | 第73-75页 |
4.4 小结 | 第75-77页 |
第五章 静态傅里叶变换型太赫兹谱探测技术的实验验证 | 第77-88页 |
5.1 太赫兹远距离传输的实现 | 第77-80页 |
5.1.1 太赫兹远距离传输所受到的限制 | 第77-78页 |
5.1.2 太赫兹 20m传输距离的实现 | 第78-80页 |
5.2 光栅衍射特性的测试 | 第80-83页 |
5.2.1 测试方案 | 第80-81页 |
5.2.2 测试方案 | 第81-83页 |
5.3 物质太赫兹谱的测量方案 | 第83-87页 |
5.3.1 测试方案 | 第83-85页 |
5.3.2 目前实验条件的局限性与等效验证 | 第85-87页 |
5.4 小结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-94页 |
6.1 研究总结 | 第88-92页 |
6.1.1 成果 | 第88-91页 |
6.1.2 不足 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
附录 A | 第99-106页 |
附录 B | 第106-110页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第110-111页 |