太赫茲超材料吸波器架構(gòu)及絕緣材料介電特性檢測(cè)方法研究
發(fā)布時(shí)間:2024-07-04 20:05
太赫茲波由于其指紋性、高安全性、時(shí)間空間高分辨率、強(qiáng)穿透性、寬頻帶等特異性質(zhì),在生物醫(yī)學(xué)、航空航天、食品藥品檢測(cè)等方面具有重要應(yīng)用前景。對(duì)太赫茲波,很難找到對(duì)其有強(qiáng)烈響應(yīng)的天然材料,而超材料作為一種人工設(shè)計(jì)的周期性結(jié)構(gòu),可以任意設(shè)計(jì)自身結(jié)構(gòu)和單元排布,通過(guò)吸收、阻擋或彎曲入射波來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)太赫茲波自由、高效的操控而獲得較大關(guān)注和重視;诔牧系奈ㄆ骶哂谐、近乎完美的吸收率、工作頻率可調(diào)等傳統(tǒng)吸波器不具備的優(yōu)勢(shì),在成像、感知、太陽(yáng)能收集等領(lǐng)域具有極大應(yīng)用前景,但目前超材料吸波器仍存在吸收頻帶不夠?qū)、?dòng)態(tài)調(diào)控方式少,設(shè)計(jì)方法和工作機(jī)理不夠清晰等問(wèn)題,亟待系統(tǒng)細(xì)致的研究。本文首先從太赫茲波檢測(cè)和超材料吸波器基本原理出發(fā),研究了包括窄帶、超寬頻帶、動(dòng)態(tài)調(diào)控等不同架構(gòu)的太赫茲超材料吸波器,并對(duì)其展開了系統(tǒng)的機(jī)理分析;再進(jìn)一步研究了基于超材料吸波器的絕緣材料介電特性檢測(cè)方法,為絕緣材料的檢測(cè)提供了新思路;最后對(duì)所提超材料吸波器進(jìn)行光刻加工制備,并搭建太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)平臺(tái),通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明了該檢測(cè)方法的有效性。本論文的主要研究?jī)?nèi)容和成果如下:(1)研究構(gòu)建了基于MDM架構(gòu)的窄帶太赫茲超材料吸波器。首...
【文章頁(yè)數(shù)】:133 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
中文摘要
英文摘要
1 緒論
1.1 研究目的與意義
1.2 超材料及超材料吸波器研究現(xiàn)狀
1.2.1 超材料研究現(xiàn)狀簡(jiǎn)介
1.2.2 超材料吸波器研究現(xiàn)狀
1.3 結(jié)合超材料的太赫茲波傳感檢測(cè)
1.3.1 太赫茲波無(wú)損檢測(cè)
1.3.2 結(jié)合超材料的THz-TDS無(wú)損檢測(cè)現(xiàn)狀
1.4 現(xiàn)有研究中的不足
1.5 論文主要研究?jī)?nèi)容
2 太赫茲?rùn)z測(cè)原理及超材料吸波器理論
2.1 引言
2.2 太赫茲波檢測(cè)原理
2.2.1 基于光電導(dǎo)天線太赫茲波的產(chǎn)生與探測(cè)
2.2.2 太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)介紹
2.3 太赫茲超材料吸波器理論
2.3.1 太赫茲超材料理論基礎(chǔ)
2.3.2 太赫茲吸波器的理論模型
2.4 小結(jié)
3 基于MDM架構(gòu)的窄帶太赫茲超材料吸波器
3.1 引言
3.2 基于開口諧振環(huán)的雙頻帶太赫茲超材料吸波器
3.2.1 等效電路表征及定性分析
3.2.2 超材料吸波器結(jié)構(gòu)尺寸對(duì)吸收影響的模擬與分析
3.2.3 基于諧振頻率處電場(chǎng)電流分布的工作機(jī)理分析
3.3 基于三圓環(huán)諧振單元的三頻帶太赫茲超材料吸波器
3.3.1 基于三圓環(huán)諧振單元吸波器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3.3.2 三頻帶超材料吸波器吸收情況模擬與分析
3.4 小結(jié)
4 基于石墨烯與鈦酸鍶的太赫茲寬頻帶及動(dòng)態(tài)調(diào)控吸波器
4.1 引言
4.2 基于STO的頻率動(dòng)態(tài)調(diào)控太赫茲超材料吸波器
4.2.1 太赫茲頻段下鈦酸鍶材料特性分析
4.2.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和幾何參數(shù)
4.2.3 結(jié)果討論分析
4.3 基于石墨烯的超寬頻帶太赫茲超材料吸波器
4.3.1 石墨烯材料特性研究
4.3.2 石墨烯的等效建模表征
4.3.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和參數(shù)
4.3.4 吸收譜及討論分析
4.4 小結(jié)
5 絕緣材料介電特性太赫茲波檢測(cè)方法研究
5.1 引言
5.2 太赫茲超材料吸波器的設(shè)計(jì)
5.3 基于超材料吸波器的傳感分析
5.3.1 絕緣材料厚度傳感分析
5.3.2 絕緣材料折射率傳感分析
5.4 太赫茲超材料吸波器傳感機(jī)理分析
5.4.1 超材料吸波器傳感中的電場(chǎng)及能耗分析
5.4.2 超材料吸波器傳感的傳輸線等效模型
5.5 實(shí)驗(yàn)部分
5.5.1 太赫茲波對(duì)絕緣油紙含水量檢測(cè)
5.5.2 超材料吸波器的制備
5.5.3 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及測(cè)試
5.5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
5.6 小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 主要工作總結(jié)
6.2 主要?jiǎng)?chuàng)新工作
6.3 后續(xù)工作展望
參考文獻(xiàn)
附錄
A.作者在攻讀博士學(xué)位期間的科研成果
B.作者在攻讀博士學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目
C.學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
致謝
本文編號(hào):4000470
【文章頁(yè)數(shù)】:133 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
中文摘要
英文摘要
1 緒論
1.1 研究目的與意義
1.2 超材料及超材料吸波器研究現(xiàn)狀
1.2.1 超材料研究現(xiàn)狀簡(jiǎn)介
1.2.2 超材料吸波器研究現(xiàn)狀
1.3 結(jié)合超材料的太赫茲波傳感檢測(cè)
1.3.1 太赫茲波無(wú)損檢測(cè)
1.3.2 結(jié)合超材料的THz-TDS無(wú)損檢測(cè)現(xiàn)狀
1.4 現(xiàn)有研究中的不足
1.5 論文主要研究?jī)?nèi)容
2 太赫茲?rùn)z測(cè)原理及超材料吸波器理論
2.1 引言
2.2 太赫茲波檢測(cè)原理
2.2.1 基于光電導(dǎo)天線太赫茲波的產(chǎn)生與探測(cè)
2.2.2 太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)介紹
2.3 太赫茲超材料吸波器理論
2.3.1 太赫茲超材料理論基礎(chǔ)
2.3.2 太赫茲吸波器的理論模型
2.4 小結(jié)
3 基于MDM架構(gòu)的窄帶太赫茲超材料吸波器
3.1 引言
3.2 基于開口諧振環(huán)的雙頻帶太赫茲超材料吸波器
3.2.1 等效電路表征及定性分析
3.2.2 超材料吸波器結(jié)構(gòu)尺寸對(duì)吸收影響的模擬與分析
3.2.3 基于諧振頻率處電場(chǎng)電流分布的工作機(jī)理分析
3.3 基于三圓環(huán)諧振單元的三頻帶太赫茲超材料吸波器
3.3.1 基于三圓環(huán)諧振單元吸波器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3.3.2 三頻帶超材料吸波器吸收情況模擬與分析
3.4 小結(jié)
4 基于石墨烯與鈦酸鍶的太赫茲寬頻帶及動(dòng)態(tài)調(diào)控吸波器
4.1 引言
4.2 基于STO的頻率動(dòng)態(tài)調(diào)控太赫茲超材料吸波器
4.2.1 太赫茲頻段下鈦酸鍶材料特性分析
4.2.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和幾何參數(shù)
4.2.3 結(jié)果討論分析
4.3 基于石墨烯的超寬頻帶太赫茲超材料吸波器
4.3.1 石墨烯材料特性研究
4.3.2 石墨烯的等效建模表征
4.3.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和參數(shù)
4.3.4 吸收譜及討論分析
4.4 小結(jié)
5 絕緣材料介電特性太赫茲波檢測(cè)方法研究
5.1 引言
5.2 太赫茲超材料吸波器的設(shè)計(jì)
5.3 基于超材料吸波器的傳感分析
5.3.1 絕緣材料厚度傳感分析
5.3.2 絕緣材料折射率傳感分析
5.4 太赫茲超材料吸波器傳感機(jī)理分析
5.4.1 超材料吸波器傳感中的電場(chǎng)及能耗分析
5.4.2 超材料吸波器傳感的傳輸線等效模型
5.5 實(shí)驗(yàn)部分
5.5.1 太赫茲波對(duì)絕緣油紙含水量檢測(cè)
5.5.2 超材料吸波器的制備
5.5.3 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及測(cè)試
5.5.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
5.6 小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 主要工作總結(jié)
6.2 主要?jiǎng)?chuàng)新工作
6.3 后續(xù)工作展望
參考文獻(xiàn)
附錄
A.作者在攻讀博士學(xué)位期間的科研成果
B.作者在攻讀博士學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目
C.學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
致謝
本文編號(hào):4000470
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