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基于高分子化合物的低损耗太赫兹波导的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 THz 概述第11-12页
    1.2 THz 波的基本性质第12-13页
    1.3 THz 波的应用第13页
    1.4 太赫兹波导的种类在国内外的发展第13-18页
        1.4.1 光子晶体光纤第13-14页
        1.4.2 太赫兹金属线波导第14-15页
        1.4.3 太赫兹平板金属波导第15页
        1.4.4 太赫兹光子晶体波导第15-16页
        1.4.5 空芯波导第16-18页
    1.5 本论文研究的意义与内容安排第18-20页
        1.5.1 本文研究的意义第18页
        1.5.2 本文的内容安排第18-20页
第2章 太赫兹波导的导模原理第20-27页
    2.1 Maxwell’s 方程第20页
    2.2 空芯管波导的导波原理第20-22页
    2.3 反谐振反射原理的谐振频率第22-23页
    2.4 空芯圆形波导中存在的模式第23-24页
    2.5 管波导的衰减系数第24-25页
    2.6 高分子化合物材料做太赫兹器件或波导的优势第25-26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 太赫兹管波导的有限元分析第27-36页
    3.1 有限元分析概述第27-32页
    3.2 Comsol Multiphysics 仿真软件介绍第32-33页
    3.3 Comsol 软件仿真实例第33-35页
        3.3.1 建模与仿真第33-34页
        3.3.2 结果分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 仿真分析太赫兹空芯圆形波导的衰减损耗第36-44页
    4.1 管波导导模的主要模式第36-37页
    4.2 影响太赫兹管波导衰减损耗的因素第37-43页
        4.2.1 管波导的内径对衰减损耗的影响第37-39页
        4.2.2 管波导厚度对衰减损耗的影响第39-41页
        4.2.3 管波导材料对衰减损耗的影响第41-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第5章 太赫兹空芯管波导实验第44-53页
    5.1 实验设备第44-47页
    5.2 实验结果验证第47-50页
        5.2.1 入射频率 110GHz 时测得的实验结果第47-49页
        5.2.2 入射频率 500GHz 时测得的实验结果第49-50页
    5.3 空芯管波导的弯曲程度对衰减损耗的影响第50-51页
    5.4 实验结果分析第51页
    5.5 本章小结第51-53页
第6章 总结与展望第53-55页
    6.1 总结第53页
    6.2 展望第53-55页
参考文献第55-59页
作者简介及在学期间所取得的研究成果第59-60页
致谢第60页

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