太赫茲片上系統(tǒng)和基于微納結(jié)構(gòu)的太赫茲超寬譜源的研究進(jìn)展
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【摘要】:目前太赫茲輻射信號(hào)的功率不高,輻射帶寬也較窄,這些對(duì)于生物化學(xué)、含能材料的太赫茲?rùn)z測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域來說是一大限制因素,因此如何獲得寬譜高功率的太赫茲源對(duì)于太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)的發(fā)展是非常重要的;另一方面,常規(guī)的太赫茲系統(tǒng)是在自由空間傳輸探測(cè)的,測(cè)量過程需要在氮?dú)饣蛘吒稍锟諝猸h(huán)境中進(jìn)行,以克服空氣中水的吸收干擾,同時(shí)自由空間中的光場(chǎng)與物質(zhì)相互作用的模式又降低了物質(zhì)檢測(cè)的靈敏度,這對(duì)于痕量物質(zhì)檢測(cè)來說構(gòu)成了挑戰(zhàn).面對(duì)這一問題,太赫茲片上系統(tǒng)利用微納結(jié)構(gòu)中的局域場(chǎng)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)的低濃度檢測(cè),此方案有助于解決這一應(yīng)用難題.綜上所述,本文分成以下兩部分闡述:首先闡述了納米金屬薄膜作為新的太赫茲源,它可以同時(shí)產(chǎn)生非相干的和相干的太赫茲信號(hào),其輸出為超過100 THz的太赫茲-紅外輻射,功率高達(dá)10 mW,這種超寬譜和高功率現(xiàn)象主要是由于非相干的熱輻射效應(yīng)引起的;第二,闡述了基于不同傳輸線結(jié)構(gòu)、不同基底材料的太赫茲片上系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和光譜應(yīng)用.基于共面帶狀線結(jié)構(gòu)和聚合物材料基底的太赫茲片上系統(tǒng)有著較低的損耗,能夠?qū)崿F(xiàn)超過2 THz帶寬的測(cè)量和生物化學(xué)應(yīng)用.
【作者單位】: 首都師范大學(xué)物理系太赫茲光電子學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】: 太赫茲源 太赫茲片上系統(tǒng)
【基金】:國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)(批準(zhǔn)號(hào):2012YQ140005) 國(guó)家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號(hào):11204190,11374007,11274233) 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(批準(zhǔn)號(hào):2014CB339806-1)資助的課題~~
【分類號(hào)】:O441.4
【正文快照】: 些材料的分子內(nèi)、分子間的相互作用力信息,生物1引言醫(yī)學(xué)研究也常需要高功率的太赫茲源依照不同醫(yī)學(xué)目的進(jìn)行組織的輻射研究,或者利用微型太赫茲太赫茲光譜和成像科學(xué)與技術(shù)已經(jīng)發(fā)展了二系統(tǒng)進(jìn)行神經(jīng)元等微觀組織的研究[1-3].而目前十多年,特別是最近十多年來,隨著太赫茲時(shí)域
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,本文編號(hào):1050360
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