Abstract
近年來有關THz的科技蓬勃發展,各種領域皆有對THz波源有興趣及需求,有關THz的應用更是不勝枚舉,在參考文獻[1]中提到相關的應用,簡述如下,在醫學方面,由於THz對有機物質的穿透性佳且不會對觀測物產生傷害(非游離輻射),可用來做癌細胞檢測,即其他非破壞性檢測。在天文學方面,根據大爆炸(Big Bang)理論,幾乎一半以上的的發光體放出的光子有98%的比率其波長是在次毫米及遠紅外光波段,若有THz的微波源則可幫助研究這些光子。光譜學上如,轉動態氣態極化分子至振動態晶體的變遷,生物或製藥大分子研究,也可幫助科學家了解分子辨析,蛋白質折疊,凝態物理中的複雜動力學,雖然THz會被水吸收而不利長距通訊,但卻可用於室內的無線網路通訊,材料處理相關的研究也還未包涵此波段的研究(因缺少波源) 本論文屬於光譜學的應用,主要是在設計一可調頻的磁旋管來作為動態核極化(DNP)增強NMR(核磁共振)光譜的強度,第一章,第二章講述DNP/NMR以及電子迴旋梅射的機制(ECM)的原理;第三章則是說明受超導磁鐵技術限制的影響利用二次諧波操作以及研究單一模式起振電流對各種參數調變影響所對應的物理,以及操作在起振電流以上的情形;第四章則是說明小迴旋半徑激發二次諧波面臨到嚴峻的模式競爭以及閃避的方法,以及[7]的結果討論;第五章則是藉由改變模式以及結構的方式達到設計的目標,再做些許討論,最後得出未來往更高頻段發展應考慮使用大軌道半徑電子束的方式激發高頻慮的波,或者製造一個具有模式選擇機制的磁旋管的結論