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文檔簡介
1、太赫茲波具有穿透、低能量、寬帶及光譜分辨等獨有的特性,賦予了其廣泛的應用前景,并將給成像技術、光譜技術、通信技術及安全檢測方面帶來深遠的影響。納米材料的出現(xiàn),給太赫茲技術的發(fā)展帶來了新的契機。碳納米管有著極具吸引力的固有屬性,并得到了人們廣泛的關注。碳納米管的應用也從直流一直擴展到紅外區(qū)域。但是,相比于微波及紅外區(qū)域,碳納米管在太赫茲區(qū)域的基礎研究相對較少。
本文對碳納米管在太赫茲波的電磁傳播特性進行了研究?;诘刃Ы橘|(zhì)的Ma
2、xwell-Garnett模型及Drude-Lorentz模型對單壁碳納米管(single-walled carbon nanotubes,SWNTs)、雙壁碳納米管(double-walled carbon nanotubes,DWNTs)、氫雜化碳納米管(H-deped CNTs)的電學屬性進行建模及數(shù)值擬合。給出了碳納米管的介電系數(shù)、介質(zhì)損耗角正切及實電導率隨頻率變化的曲線。隨后基于輔助差分方程的時域有限差分(ADE-FDTD)方
3、法推導出碳納米管的場及電流方程,并驗證了方法的有效性。對不同厚度的碳納米管的屏蔽效能進行了比較,結果表明碳納米管在電磁屏蔽方面有潛在的應用。針對可應用于太赫茲器件的Si基片上的碳納米管分層介質(zhì)在太赫茲頻段的傳播進行了討論,結果表明多反射及傳輸現(xiàn)象存在其中。
碳納米管的手性矢量決定了其結構,同時也決定了其很多的物理性質(zhì)。本文通過對手性材料的分析,在Lorentz-Condon模型的基礎上結合Drude-Lorentz模型,給出了
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