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对sol-gel法制备的不同稀土元素(Ce,Nd,Sm)掺杂的纳米TiO2粒子进行研究。X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)分析结果表明,稀土离子均以间隙的形式均匀分布在纳米TiO2晶格内。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和太赫兹时域光谱(THz-TDS)显示,掺杂TiO2较纯TiO2具有更强的红外活性;在0.2~1.70 THz波段,TiO2的折射率随着频率的增加而减小,并呈现反常色散现象;Ce掺杂引起新的特征吸收,分别为1.35和1.58 THz,且造成太赫兹吸收谱的吸收边发生红移,Nd和Sm掺杂则造成吸收边蓝移。在0.2~1.7 THz范围内,Sm掺杂引起的介电损耗角正切值(taneδ)最小,其平均值为0.05。 相似文献
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智能化夫兰克-赫兹实验中,通过测量灯丝电流的峰-谷点变化来确定管内所充物质的第一激发电位,灯丝电流的测量直接影响到实验的精度.本文介绍了智能化夫兰克-赫兹实验仪中灯丝电流信号的数据采集模块CS5506,给出了CS5506 A/D转换模块与Atmega16的接口电路和软件程序.最后用该实验仪进行不同温度参数的实验,测量获得理想的实验曲线和实验数据表. 相似文献
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The internal transitions and absorption spectra of confined magnetoexcitons in GaAs/Ga0.TA10.aAs quan- tum wells have been theoretically investigated under magnetic fields along the growth direction of the semiconductor heterostructure. The magnetoexciton states are obtained within the effective-mass ap- proximation by using a variational procedure. The trial exciton-envelope wavefunctions are described as hydrogeniclike polynomial functions. The internal transition energies are investigated by studying the allowed magnetoexcitonic transitions using terahertz radiation circularly polarized in the plane of the quantum well. The intraexcitonic magnetoabsorption to 2p^± like magnetoexciton states as functions of the coefficients are obtained for transitions from 1s-like applied magnetic field. 相似文献
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Simulation of the Propagation Property of Metal Wires Terahertz Waveguides 总被引:1,自引:0,他引:1
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The propagation property of metal wires terahertz waveguides is studied and simulated under the framework of the Sommerfeld model. The group velocity dispersion, attenuation amplitude, transverse magnetic mode and propagating energy have been obtained by numerically solving the complex eigenvalue equation for the propagation constant. It is found that the group velocity dispersion and attenuation amplitude decrease with the increasing radii of metal wires. The energy power within the dielectric layer increase with the increase of radiation frequency. 相似文献
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许多生物分子的振动及转动能级都在太赫兹波段,因此太赫兹时域光谱技术可以用来探测生物分子。并且由于太赫兹波的光子能量较低,仅为毫电子伏量级,在探测过程中不会破坏生物样品,所以太赫兹时域光谱技术在未来生化检测等研究领域具有非常广泛的应用前景。研究表明,大多数生物分子需要在液体环境中才能充分发挥其生物活性,然而水溶液中的氢键在太赫兹波段会产生强烈的吸收。另外,水分子是极性分子,太赫兹波对极性分子也有很强的共振吸收,这使得利用太赫兹时域光谱技术检测液体环境中的活性生物分子非常困难。因此,许多研究团队将太赫兹时域光谱技术与微流控技术相结合,以减少各种因素对生物分子检测的影响。微流控技术是通过减小微流控芯片中液体池的深度来减少液体样品与太赫兹波的作用距离,从而减少水溶液对太赫兹波的吸收。使用对太赫兹波的透过率高达95%的环烯烃共聚物(COC:Zeonor 1420R)为材料制作了双层微流控芯片,该微流控芯片内部液体池的长度和宽度均为4 cm,深度为50μm。此外,由于在电解质溶液中存在大量自由移动的阴阳离子,所以为了探究电解质溶液中自由移动的阴阳离子对太赫兹透射特性的影响,使用外加电场装置对注入液... 相似文献
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提出一种以新型聚合物Topas作为基底材料的类摩天轮型多孔芯光子晶体光纤。利用时域有限差分法对光纤的双折射率、损耗及色散等特性进行数值模拟。结果表明:该光纤在3~6 THz的工作频段内可提供10-1数量级的双折射率,在4 THz处达到0.1085的超高双折射率、10-1 dB/cm的总损耗、10-16 dB/cm的极低限制损耗和2.4×10-14 dB/cm的低弯曲损耗;该光纤在3~5.5 THz频率范围内拥有近零色散值,为±0.11 THz-2·cm-1。该光纤的良好特性对太赫兹光器件以及偏振传感等领域的发展具有促进作用。 相似文献