【摘 要】
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虽然目前国际上对于太赫兹这个崭新的学术领域给予了极大的关注,但是由于对这个频段电磁波的产生和探测都具有极大的困难,所以到目前为止,人们对于这个领域所做的工作依然十
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虽然目前国际上对于太赫兹这个崭新的学术领域给予了极大的关注,但是由于对这个频段电磁波的产生和探测都具有极大的困难,所以到目前为止,人们对于这个领域所做的工作依然十分有限。相对于太赫兹波而言,光波段电磁波的波长过短,而微波波段的电磁波的波长又过长,所以这两种已经十分成熟的技术无法直接应用于太赫兹的领域。不过,随着科学技术的发展,超快光学、有极短载流子寿命的半导体材料的制造技术、精密仪器、以及纳米技术这些新兴的技术被引用到太赫兹领域,为太赫兹波技术的研究,提供了一种崭新的方式。 过去几年,Drude-Lorentz方法是一种被广泛应用于产生太赫兹波的理论计算方法。但是传统的Drude-Lorentz方法只是适用于小孔径(孔径,这里指的是偏置电压两个电极之间的距离)光导天线。为了解决大孔径光导天线的分析,该算式的精确度已经不能达到要求。本文在Drude-Lorentz理论的基础上,对光生载流子浓度的计算方法进行改进,修正了其两个假设条件带来的误差,使之适合大孔径光导天线的模拟计算。基于新的算式进行的计算证明了改进的计算模型完全可以对大孔径光导天线进行模拟,并在此基础上分析计算了不同条件下大孔径光导天线的太赫兹辐射场及其频谱的变化,证明这种新的计算模型可以满足大孔径光导天线太赫兹源的模拟计算的要求。
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