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静态傅里叶变换型太赫兹谱探测技术研究

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

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