Bildgebende Verfahren und Modulatoren für den Terahertz-Spektralbereich:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German English |
Veröffentlicht: |
Kaiserslautern
[2019]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache |
Beschreibung: | x, 172 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm |
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---|---|
adam_text | IX
INHALTSVERZEICHNIS
KURZZUSAMMENFASSUNG
I
ABSTRACT
V
EINLEITUNG
1
1
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
5
1.1
ELEKTROMAGNETISCHE
STRAHLUNG
...........................................................................
5
1.1.1
LINEARE,
HOMOGENE
MEDIEN
...................................................................
5
1.1.2
DIVERGENZ
UND
BEUGUNG
........................................................................
7
1.1.3
INTERFERENZ
UND
GITTER
..............................................................................
10
1.1.4
FREQUENZABHAENGIGKEIT
VON
MATERIALPARAMETERN
UND
DISPERSION
....
12
1.1.5
WELLENLEITUNG
............................................................................................
13
1.2
METAMATERIALIEN
....................................................................................................
15
1.2.1
GRUNDLEGENDE
PRINZIPIEN
UND
STRUKTUREN
.............................................
15
1.2.2
HALBLEITER
.................................................................................................
17
1.2.3
OPTISCH
SCHALTBARE
METAMATERIALIEN
........................................................
19
2
NUMERISCHE
UND
EXPERIMENTELLE
METHODEN
21
2.1
NUMERISCHE
ELEKTRODYNAMIK-SIMULATIONEN
........................................................
21
2.1.1
FINITE-INTEGRAL-TECHNIK
..............................................................................
21
2.1.2
LOESUNGSALGORITHMUS
.................................................................................
23
2.2
MIKRO-
UND
NANOSTRUKTURIERUNG
........................................................................
24
2.3
TERAHERTZ-ZEITBEREICHSSPEKTROSKOPIE
...................................................................
26
2.3.1
ERZEUGUNG
UND
KOHAERENTE
DETEKTION
.....................................................
27
2.3.2
ZEITBEREICHSSPEKTROSKOPIE
MIT
VERSCHIEBESTRECKE
.................................
30
2.3.3
ASYNCHRONOUS
OPTICAL
SAMPLING
..........................................................
30
2.3.4
ETALON-EFFEKT
............................................................................................
33
2.4
BILDGEBENDE
VERFAHREN
.........................................................................................
33
2.4.1
EINPIXEL-BILDGEBUNG
MITTELS
KODIERTER
APERTUR
....................................
34
2.4.2
RAUSCHBETRACHTUNG
BEI
RAEUMLICHEN
MULTIPLEXVERFAHREN
......................
35
2.4.3
KLASSIFIKATION
VERSCHIEDENER
MASKENTYPEN
.............................................
37
2.4.4
KOMPRESSIVE
BILDGEBUNG
........................................................................
39
3
BILDGEBENDE
VERFAHREN
FUER
DEN
TERAHERTZ-SPEKTRALBEREICH
43
3.1
EINORDNUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
.....................................................................
43
3.2
TERAHERTZ-BILDGEBUNG
MIT
STATISCHEN
MODULATOREN
..........................................
44
3.2.1
BILDAUFNAHME
MITTELS
VERSCHIEBBARER
METALL-MASKEN
.........................
45
3.2.2
BILDAUFNAHME
MITTELS
STATISCHER
MASKEN
AUF
PCB-BASIS
......................
47
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
TERAHERTZ-BILDGEBUNG
MIT
DYNAMISCH
REKONFIGURIERBAREN
MODULATOREN
....
63
3.3.1
OPTISCH
SCHALTBARE
HALBLEITERSUBSTRATE
..................................................
65
3.3.2
BILDAUFNAHME
EINES
METALLOBJEKTES
........................................................
71
3.3.3
BILDAUFNAHME
EINES
FREQUENZABHAENGIGEN
OBJEKTES
................................
72
3.4
UEBERTRAGUNG
VON
THZ-IMPULSEN
AUF
IR-STRAHLUNG
..........................................
75
3.4.1
GRUNDLEGENDE
FUNKTIONSWEISE
................................................................
75
3.4.2
HERSTELLUNG
DER
METAMATERIALSTRUKTUREN
................................................
79
3.4.3
ANPASSUNG
DES
METAMATERIALS
AN
EIN
NEUES
MATERIALSYSTEM
................
81
4
MODULATOREN
FUER
DEN
TERAHERTZ-SPEKTRALBEREICH
85
4.1
EINORDNUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
......................................................................
85
4.2
DER
EINFLUSS
VON
BEUGUNG
AUF
BILDGEBENDE
TERAHERTZ-SYSTEME
....................
87
4.2.1
SIMULATIONSMODELL
....................................................................................
87
4.2.2
EINFLUSS
DER
DETEKTORBREITE
.......................................................................
92
4.2.3
EINFLUSS
DER
DETEKTORPOSITION
.................................................................
94
4.2.4
EINFLUSS
DER
PIXELGROESSE
............................................................................
97
4.2.5
EINFLUSS
DES
MASKENTYPS
..........................................................................
99
4.3
MIKROSPIEGEL-BASIERTE
MODULATOREN
......................................................................
100
4.3.1
MODULATIONSPRINZIP
....................................................................................
101
4.3.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
.........................................................................
105
4.3.3
ANALYSE
DER
SCHALTEIGENSCHAFTEN
DES
MODULATORS
...................................
108
4.3.4
BESTIMMUNG
DER
MODULATIONSTIEFE
...........................................................
113
4.3.5
EXPERIMENTELLE
UEBERPRUEFUNG
DES
MODULATIONSPRINZIPS
..........................
116
4.3.6
ANWENDUNG
DES
MODULATIONSPRINZIPS
.....................................................
121
4.4
ZEITVERZOEGERNDE
MODULATOREN
..............................................................................
123
4.4.1
VERLAENGERUNG
DER
WEGSTRECKE
...................................................................
125
4.4.2
UNTERSCHIEDLICHE
BRECHUNGSINDIZES
...........................................................
132
4.4.3
KOMBINIERTE
MODULATOREN
.........................................................................
133
4.4.4
BILDREKONSTRUKTION
.......................................................................................
139
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
151
ABKUERZUNGS-
UND
FORMELZEICHENVERZEICHNIS
155
LITERATUR-
UND
QUELLENVERZEICHNIS
159
LEBENSLAUF
171
|
adam_txt |
IX
INHALTSVERZEICHNIS
KURZZUSAMMENFASSUNG
I
ABSTRACT
V
EINLEITUNG
1
1
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
5
1.1
ELEKTROMAGNETISCHE
STRAHLUNG
.
5
1.1.1
LINEARE,
HOMOGENE
MEDIEN
.
5
1.1.2
DIVERGENZ
UND
BEUGUNG
.
7
1.1.3
INTERFERENZ
UND
GITTER
.
10
1.1.4
FREQUENZABHAENGIGKEIT
VON
MATERIALPARAMETERN
UND
DISPERSION
.
12
1.1.5
WELLENLEITUNG
.
13
1.2
METAMATERIALIEN
.
15
1.2.1
GRUNDLEGENDE
PRINZIPIEN
UND
STRUKTUREN
.
15
1.2.2
HALBLEITER
.
17
1.2.3
OPTISCH
SCHALTBARE
METAMATERIALIEN
.
19
2
NUMERISCHE
UND
EXPERIMENTELLE
METHODEN
21
2.1
NUMERISCHE
ELEKTRODYNAMIK-SIMULATIONEN
.
21
2.1.1
FINITE-INTEGRAL-TECHNIK
.
21
2.1.2
LOESUNGSALGORITHMUS
.
23
2.2
MIKRO-
UND
NANOSTRUKTURIERUNG
.
24
2.3
TERAHERTZ-ZEITBEREICHSSPEKTROSKOPIE
.
26
2.3.1
ERZEUGUNG
UND
KOHAERENTE
DETEKTION
.
27
2.3.2
ZEITBEREICHSSPEKTROSKOPIE
MIT
VERSCHIEBESTRECKE
.
30
2.3.3
ASYNCHRONOUS
OPTICAL
SAMPLING
.
30
2.3.4
ETALON-EFFEKT
.
33
2.4
BILDGEBENDE
VERFAHREN
.
33
2.4.1
EINPIXEL-BILDGEBUNG
MITTELS
KODIERTER
APERTUR
.
34
2.4.2
RAUSCHBETRACHTUNG
BEI
RAEUMLICHEN
MULTIPLEXVERFAHREN
.
35
2.4.3
KLASSIFIKATION
VERSCHIEDENER
MASKENTYPEN
.
37
2.4.4
KOMPRESSIVE
BILDGEBUNG
.
39
3
BILDGEBENDE
VERFAHREN
FUER
DEN
TERAHERTZ-SPEKTRALBEREICH
43
3.1
EINORDNUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
.
43
3.2
TERAHERTZ-BILDGEBUNG
MIT
STATISCHEN
MODULATOREN
.
44
3.2.1
BILDAUFNAHME
MITTELS
VERSCHIEBBARER
METALL-MASKEN
.
45
3.2.2
BILDAUFNAHME
MITTELS
STATISCHER
MASKEN
AUF
PCB-BASIS
.
47
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
TERAHERTZ-BILDGEBUNG
MIT
DYNAMISCH
REKONFIGURIERBAREN
MODULATOREN
.
63
3.3.1
OPTISCH
SCHALTBARE
HALBLEITERSUBSTRATE
.
65
3.3.2
BILDAUFNAHME
EINES
METALLOBJEKTES
.
71
3.3.3
BILDAUFNAHME
EINES
FREQUENZABHAENGIGEN
OBJEKTES
.
72
3.4
UEBERTRAGUNG
VON
THZ-IMPULSEN
AUF
IR-STRAHLUNG
.
75
3.4.1
GRUNDLEGENDE
FUNKTIONSWEISE
.
75
3.4.2
HERSTELLUNG
DER
METAMATERIALSTRUKTUREN
.
79
3.4.3
ANPASSUNG
DES
METAMATERIALS
AN
EIN
NEUES
MATERIALSYSTEM
.
81
4
MODULATOREN
FUER
DEN
TERAHERTZ-SPEKTRALBEREICH
85
4.1
EINORDNUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
.
85
4.2
DER
EINFLUSS
VON
BEUGUNG
AUF
BILDGEBENDE
TERAHERTZ-SYSTEME
.
87
4.2.1
SIMULATIONSMODELL
.
87
4.2.2
EINFLUSS
DER
DETEKTORBREITE
.
92
4.2.3
EINFLUSS
DER
DETEKTORPOSITION
.
94
4.2.4
EINFLUSS
DER
PIXELGROESSE
.
97
4.2.5
EINFLUSS
DES
MASKENTYPS
.
99
4.3
MIKROSPIEGEL-BASIERTE
MODULATOREN
.
100
4.3.1
MODULATIONSPRINZIP
.
101
4.3.2
NUMERISCHE
MODELLIERUNG
.
105
4.3.3
ANALYSE
DER
SCHALTEIGENSCHAFTEN
DES
MODULATORS
.
108
4.3.4
BESTIMMUNG
DER
MODULATIONSTIEFE
.
113
4.3.5
EXPERIMENTELLE
UEBERPRUEFUNG
DES
MODULATIONSPRINZIPS
.
116
4.3.6
ANWENDUNG
DES
MODULATIONSPRINZIPS
.
121
4.4
ZEITVERZOEGERNDE
MODULATOREN
.
123
4.4.1
VERLAENGERUNG
DER
WEGSTRECKE
.
125
4.4.2
UNTERSCHIEDLICHE
BRECHUNGSINDIZES
.
132
4.4.3
KOMBINIERTE
MODULATOREN
.
133
4.4.4
BILDREKONSTRUKTION
.
139
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
151
ABKUERZUNGS-
UND
FORMELZEICHENVERZEICHNIS
155
LITERATUR-
UND
QUELLENVERZEICHNIS
159
LEBENSLAUF
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