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文檔簡介
1、由于太赫茲波具有異于其他波段的特性,太赫茲技術(shù)在軍事科技、寬帶通信、醫(yī)學(xué)探測和空間科學(xué)等方面都有無限的應(yīng)用潛能。但是目前常用的探測設(shè)備價格昂貴、對工作環(huán)境要求嚴(yán)格,這些條件極大的限制了太赫茲技術(shù)的實驗運(yùn)作和實際應(yīng)用。輝光放電探測器(GDD)具有快的響應(yīng)速度、可在室溫工作、價格低及耐高電學(xué)性等特點,為太赫茲探測器的研制提出了新的方向。
本文介紹了利用氖燈制備GDD,并測試了GDD的放電特性、不同放電狀態(tài)下GDD對太赫茲信號的響應(yīng)
2、率及信噪比。認(rèn)為GDD工作在輝光放電及異常輝光放電區(qū)域時,可用于對太赫茲信號的探測。實驗測得工作電流為88.9μA時,GDD對0.17THz的太赫茲波的響應(yīng)率可達(dá)0.102mV/W,信噪比為14.89。實驗還發(fā)現(xiàn)GDD的響應(yīng)率與放電電流并非簡單的線性關(guān)系。同時,噪聲是隨著GDD放電電流的增大而增加。
在氣體放電的基礎(chǔ)上,對GDD的工作特性進(jìn)行了分析。在等離子體的基礎(chǔ)上,分析了太赫茲波與GDD放電時形成的等離子體的作用。結(jié)合早期
3、GDD在微波段的探測機(jī)理,分析了GDD在太赫茲波段的探測機(jī)理。認(rèn)為GDD放電空間中電子吸收了入射太赫茲波的能量,因而增加了電子與氣體原子發(fā)生電離碰撞與激發(fā)碰撞的頻率,使得放電空間中產(chǎn)生新的電子-正離子對。新產(chǎn)生的電子在直流偏置電場下進(jìn)一步加速產(chǎn)生電離碰撞,引起內(nèi)部的電信號放大,最終增加了GDD的放電電流。
利用連續(xù)太赫茲波透射式成像系統(tǒng),分別以GDD和肖特基二極管作為探測器,進(jìn)行了太赫茲波成像實驗。獲得了對比度,空間分辨率相近
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