摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 综述 | 第9-39页 |
1.1 太赫兹源的研究状况 | 第10-20页 |
1.1.1 光学太赫兹源的研究 | 第10-17页 |
1.1.2 电学太赫兹源的研究 | 第17-20页 |
1.2 太赫兹探测器的研究状况 | 第20-27页 |
1.2.1 脉冲太赫兹信号探测 | 第20-22页 |
1.2.2 连续太赫兹信号的探测 | 第22-27页 |
1.3 太赫兹目标特性的研究状况 | 第27-37页 |
1.3.1 太赫兹透射目标特性研究状况 | 第27-29页 |
1.3.2 太赫兹反射目标特性研究状况 | 第29-31页 |
1.3.3 太赫兹目标散射特性研究状况 | 第31-37页 |
1.4 本章小结 | 第37-39页 |
第二章 太赫兹波的基础理论研究 | 第39-56页 |
2.1 太赫兹波参量发生器运转特性的理论研究 | 第40-46页 |
2.2 返波管振荡器与热释电探测器的物理原理 | 第46-51页 |
2.2.1 返波振荡器的工作原理 | 第46-50页 |
2.2.2 热释探测器的工作原理 | 第50-51页 |
2.3 物质在太赫兹波段的介电常数 | 第51-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 太赫兹波的目标散射特性实验研究 | 第56-87页 |
3.1 太赫兹波的透射与反射的基本理论 | 第56-60页 |
3.1.1 麦克斯韦方程和亥姆霍兹方程 | 第57-58页 |
3.1.2 电磁波在介质表面上的反射与折射 | 第58-59页 |
3.1.3 导体中平面电磁波的基本特征 | 第59-60页 |
3.2 太赫兹波的散射的理论基础 | 第60-68页 |
3.2.1 金属球体的散射高频解析解 | 第60-62页 |
3.2.2 金属平板的散射高频近似解 | 第62-64页 |
3.2.3 粗糙金属球体散射的基尔霍夫解 | 第64页 |
3.2.4 红外朗伯球体、平面的散射 | 第64-66页 |
3.2.5 同一尺寸金属球体对不同波段的散射 | 第66-68页 |
3.3 太赫兹目标散射特性实验系统组成 | 第68-71页 |
3.4 太赫兹散射特性的实验研究 | 第71-85页 |
3.4.1 低频收发分置太赫兹散射特性的实验研究 | 第72-77页 |
3.4.2 低频收发同置太赫兹散射特性的实验研究 | 第77-79页 |
3.4.3 高频收发同置太赫兹散射特性的实验研究 | 第79-82页 |
3.4.4 散射模式的数学分析 | 第82-84页 |
3.4.5 总结与分析 | 第84-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-87页 |
第四章 太赫兹雷达散射截面的理论基础 | 第87-108页 |
4.1 雷达方程与太赫兹雷达散射截面的定义 | 第88-90页 |
4.1.1 雷达方程 | 第88-89页 |
4.1.2 太赫兹雷达散射截面 | 第89-90页 |
4.2 粗糙表面对雷达目标散射截面的影响 | 第90-95页 |
4.3 金属介电常数对金属目标的雷达散射截面的影响 | 第95-100页 |
4.3.1 金属介电常数随频率变化的基本特征 | 第95-96页 |
4.3.2 同一金属导体目标激光雷达与微波雷达的散射截面 | 第96-98页 |
4.3.3 金属介电常数对金属目标的雷达散射截面的影响 | 第98-100页 |
4.4 太赫兹雷达散射截面的研究方法与定标 | 第100-104页 |
4.4.1 微波与激光雷达散射截面的特点分析 | 第100-101页 |
4.4.2 球型目标的太赫兹雷达散射截面 | 第101-104页 |
4.5 粗糙金属球体的相干散射和非相干散射 | 第104-106页 |
4.6 本章小结 | 第106-108页 |
第五章 太赫兹标准目标雷达散射截面的实验研究 | 第108-119页 |
5.1 太赫兹雷达实验系统组成 | 第108-109页 |
5.2 太赫兹光斑大小的测量 | 第109-111页 |
5.3 太赫兹雷达散射截面的定标 | 第111-112页 |
5.4 实验方法的确定 | 第112-113页 |
5.5 太赫兹雷达标准目标散射截面的测量 | 第113-116页 |
5.6 实验测试结果与分析 | 第116-118页 |
5.7 本章小结 | 第118-119页 |
第六章 总结与展望 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |