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研究生: 鄭全福
Choan Fu Zheng
論文名稱: 超短脈衝激發螺旋天線的輻射分析與鑭鍶錳氧鑭鈣錳氧量測
指導教授: 洪勝富
Sheng-Fu Horng
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 電機資訊學院 - 電子工程研究所
Institute of Electronics Engineering
論文出版年: 2004
畢業學年度: 92
語文別: 中文
論文頁數: 81
中文關鍵詞: 螺旋天線兆赫波鑭鍶錳氧鑭鈣錳氧短脈衝雷射螺旋天線輻射
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  • 因為TeraHz這頻段是許多凝態物理的現象範圍,可提供許多材料的物理特性,例如水、DNA、碳、氮、氧氣、臭氧一氧化碳等,還有像是尺寸是奈米級材料的束縛能、光激發載子的束縛能、無線天文、醫學影像、食物、藥品的偵測等,而在近代由於電子材料技術的快速進步,使的許多元件的尺寸縮小到了奈米級的尺寸,這時由於兆赫波的波長為皮米(pico-meter)小一數量級,這時兆赫波量測所能提供的訊息就變的極為有用了;利用超短脈衝雷射所激發的圓形極化兆赫波,去架設實驗系統的過程以及實驗設備的介紹,在其後再對不同條件下得到的數據去做分析;利用螺旋狀的光導天線去產生兆赫波時,會有不同旋向的發射端和不同旋向的吸收端,以及由於電脈衝在天線中傳播時,位於不同的位置所發出的不同訊號強弱和吸收效率,去對不同時域中所接收到的不同訊號;和在不同水氣濕度下,訊號被吸收影響的頻段去做分析和比較;以及雷射激發光點大小對訊號所產生的影響;以上述這些變因去對螺旋天線做分析;而最後再用此螺旋天線去探測一些磁性物質如鑭鍶錳氧和鑭鈣錳氧,對於不同情況下,如不同的磁場大小、不同的磁場方向、不同的天線旋向下訊號的吸收的頻段,而一些共振頻率落於兆赫波頻段附近的磁性物質,而其中具有雙色性的分子則會對於不同旋向的兆赫波具有不同程度的吸收。


    導論................................1 第一章 理論與原理的分析...........3 1-1光整流的優缺點和原理.............3 1-2光導天線的優缺點和原理...........4 1-3螺旋天線.............8 第二章 天線的製作與天線的材料....17 2-1天線的材料......................17 2-2天線的製作..........18 2-2.1 LT-GaAs的製作....18 2-2.2 二臂型螺旋天線的製作.........20 2-3鑭鈣錳氧 (La0.8Ca0.2MnO3) 鑭鍶錳氧 (La0.7Sr0.3MnO3)..24 2-3.1磁阻(magnetic resistence,MR).........24 2-3.2鑭鈣錳氧 鑭鍶錳氧.....................25 第三章 實驗流程和系統的架設..............27 3-1雷射系統. ..............................27 3-1.1鎖模雷射..............................27 3-2光路系統................................29 3-3樣品量測................................33 第四章 實驗結果..........................34 4-1光點大小不同的比較......................35 4-2天線的正反旋的比較......................39 4-3不同水氣下的比較........................54 4-4 LSMO & LCMO 對不同磁場的分析......57 4-4.1 LSMO.................................59 4-4.2 LCMO.................................70 第五章 結論..............................80 參考資料...................................81

    [1] R. Chau, B. Doyle, J. Kavalieros, D. Barlage, A. Murthy, M. Doczy, R. Arghavani, S. Datta,International Conference on Solid State Devices and Materials, Nagoya, japan, 2002, pp. 68–69.
    [2] D.Dragoman, M.Dragoman, “Terahertz fields and applications”, Progress in Quantum Electronics 28, 2004
    [3] P. R. Smith,D. H. Auston, and M. C. Nuss,“Subpicosecond photo - conducting dipole antennas”, IEEE J.Quantum Electron., vol. 24, pp. 255-260, 1988.
    [4] V.H.Rumsey,”Frequency independent antennas,”1957 IRE National Convention
    [5] 洪鶯玲 , “利用混合式微影技術製作Thz輻射場之光混頻器” , 國立交通大學 ,碩士論文 ,2001
    [6] Hisamatsu NaKano , “Helical and Spiral Antennas” , p80-81
    [7] John D. Dyson,“The Equiangular Spiral Antenna”,IRE Trans. on Antennas and Propagation.,pp181-187,April 1959.
    [8] C.N.R. Rao , A.K. Raychaudhur,“Colossal Magnetoresistance,Charge Ordering and Other Novel Properties of Maganates and Related Materials.”
    [9] David K. Cheng , “Field and Wave Electromagnetics” , ADDISON WESLEY , p634
    [10] 楊子宜 , “二臂型等角螺旋天線產生/接收由超短脈衝鎖模雷射激發之圓極化兆赫輻射波之研究” , 國立清華大學 , 碩士論文 , 2003

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