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《真理诞生于一百个问号之后》课件语文PPT(精) 编号39 《真理诞生于一百个问号之后》课件语文PPT(精) 编号39

格式:PPT 上传:2022-06-25 00:08:00

《《真理诞生于一百个问号之后》课件语文PPT(精) 编号39》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....万方数据中图分类号.学校代码密级公开硕士学位论文超材料太赫兹波折射率传感器设计作者李化月导师洪治研究员申请学位工学硕士培养单位中国计量学院学科专业检测技术与自动化装置研究方向太赫兹波器件二〇四年三月万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中国计量学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名签字日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解中国计量学院有关保留使用学位论文的规定。特授权中国计量学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。保密的学位论文在解密后适用本授权说明学位论文作者签名导师签名签字日期年月日签字日期年月日万方数据致谢时光荏苒,岁月如梭,转眼间两年半的研究生学习阶段即将结束。回顾这两年多的学习和生活,我收获的不仅仅是丰富的理论知识,科学系统的研究方法,更重要的是心智的成熟,人格的完善和独立自我的塑造。正是这些,为我以后的人生打下了坚实的基础,让我怀着颗自信与感恩的心继续前行。首先,感谢我的导师洪治研究员,感谢他在我的论文选题实验设计与结果分析论文写作等方面的悉心指导。感谢他在我筹莫展时的指点迷津,感谢他在我放松懈怠时的当头棒喝,感谢他在我学习工作中的言传身教,感谢他在生活上的关心和照顾。他在科研工作中缜密的思维丝不苟的态度对科学研究的执着与热情我都耳濡目染,必将使我受益终生。其次,感谢研究所刘建军和李向军老师对我无私和耐心的指导与帮助......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....感谢他们在工作和平时的生活中对我的关心照顾与包容。最后,更要感谢我的父母与家人。感谢他们的默默付出,感谢他们对我如既往的理解信任与支持,让我无论面对什么困难都能无所畏惧,因为他们让我知道我不是只有个人。感谢所有关心和帮助我的人!谢谢!李化月年月万方数据超材料太赫兹波折射率传感器设计摘要超材料是种由亚波长的金属结构单元组成的人工电磁材料。相比自然材料,超材料最大的优势是可以通过调整器件结构实现预期的电磁特性。尤其是实现些奇特的电磁现象,如超透棱镜电磁隐身负折射率等,因此引起了极大的关注。近年来,随着太赫兹,辐射产生和探测技术的发展,技术取得了许多令人瞩目的成果。超材料作为功能器件被越来越多地应用于太赫兹领域,如吸波器滤波器调制器传感器和偏振器。特别是超材料在非电离的生物化学传感应用方面有着很大潜力,不仅因为许多物质在波段存在指纹谱。而且,相比常规的太赫兹时域光谱测量法,基于太赫兹超材料的传感测量法具有简便和灵敏度更高的优点......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....基于超材料的太赫兹传感器研究成为了技术研究的热点。本文设计并制备了两种超材料太赫兹传感器和种双层线栅偏振器,并利用三维全波仿真软件和对超材料器件性能分别进行了数值模拟与实验测试,实验结果与仿真模拟基本致。本文主要研究工作如下利用时域有限积分法对由闭合方环和开口谐振环组合构成的平面太赫兹谐振器实现的类电磁诱导透明效应及其折射率传感特性进行了仿真分析。结果表明,该类谐振峰对周围环境介质折射率变化具有很高的灵敏度,且其值达到.,优于独立或结构传感器的.和.。利用激光诱导与化学镀铜技术在聚酰亚胺薄膜上加工了谐振器样品,并对其进行了透射性能测试,测试结果与仿真计算基本致。设计了种由对称的形开口谐振环和金属棒组合构成的平面太赫兹波谐振器,利用软件对其由宽的明模式和窄的暗模式相互作用产生谐振的原理进行了分析。该高的谐振器内部聚集了高强度的电磁能量,使其可能用作高灵敏度传感器。仿真结果表明,该谐振具有很高的折射率灵敏度和值,可以作为折射率传感器应用于生物化学检测领域......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....在太赫兹光万方数据谱成像和传感系统中具有重要作用。我们利用简便的激光诱导与化学镀铜方法,在低损耗的基底两侧表面制备了太赫兹波段的双层线栅偏振器用太赫兹时域光谱系统对偏振器样品进行了测试。测试结果表明,在范围内,的波透过率高于,消光比高于,平均消光比达到。消光比远高于传统的单层线栅太赫兹偏振器。关键词太赫兹波超材料类谐振器谐振器折射率传感器双层线栅偏振器分类号.万方数据.,.,,.,,.万方数据,,.万方数据目次摘要.Ⅰ目次.Ⅴ图和附表清单.Ⅶ绪论研究背景及意义超材料基本理论.超材料概述.负折射率.超材料电场响应和磁场响应.超材料等效参数提取.超材料太赫兹波器件研究进展.太赫兹吸波器.太赫兹滤波器.太赫兹调制器.太赫兹传感器论文章节安排超材料太赫兹器件的制备工艺与性能测试技术.引言激光诱导化学镀铜工艺基底表面预处理涂胶激光曝光.化学镀铜太赫兹时域光谱系统小结......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....万方数据谐振器类效应实验验证.折射率传感器应用分析传感器性能仿真分析传感应用分析与测试系统设计.小结.种平面太赫兹谐振器及其传感性能研究引言谐振器设计与仿真.谐振器结构设计谐振产生机理分析谐振器传感性能分析小结.双层亚波长金属线栅结构的太赫兹偏振器研究引言双层线栅偏振器设计与仿真分析.双层线栅偏振器设计双层线栅偏振器性能仿真.横向偏移量对双层线栅偏振性能影响分析.双层线栅偏振器样品制备与性能测试.小结.总结与展望总结展望.参考文献.万方数据图清单图.负折射率超材料结构示意图.图.结构超材料磁响应实验示意图.图.实现单纯电响应的多种超材料结构设计图图.超材料太赫兹吸波器结构单元示意图与吸收率谱.图.两层不同结构超材料太赫兹滤波器.图.多层结构实现宽带太赫兹滤波器原理图与仿真谱.图.超材料太赫兹调制器示意图.图.结构超材料太赫兹传感器频谱图.图.激光诱导与化学镀铜工艺流程图.图.激光曝光系统示意图.图.装置示意图图......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....图.谐振单元结构示意图.图.谐振单元透射率仿真谱.图.基底损耗对器件谐振特性影响谱图.图.谐振器样品显微照片与透射率谱.图.谐振器传感性能测试示意图.图.谐振器传感性能仿真图.图.不同基底时谐振频率变化与待测物折射率关系.图.传感测量系统示意图.图.谐振器结构单元示意图.图.谐振器透射率仿真谱.图.谐振器表面电流分布图.图.谐振器传感性能仿真图.图.结构示意图图.与偏振性能对比图.与消光比图.不同偏移量的偏振性能对比图.双层线栅偏振器表面显微照片.图.样品偏振性能谱图.万方数据中国计量学院硕士学位论文绪论.研究背景及意义最近十几年,基于超材料的电磁器件的研究成为了人们关注的焦点。超材料般是指由周期性的亚波长金属谐振单元和介电材料载体组合构成的人工复合材料。与自然材料性质主要由分子或原子特性决定不同的是,超材料的电磁特性主要由大量的谐振单元共同决定。近年来,超材料研究取得了丰硕的成果,实现了很多自然材料无法实现的奇特电磁现象,如电磁隐身完美吸收负折射率等......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....基于超材料的太赫兹波器件的研究成为了可能。太赫兹波般是指频率在.范围内的电磁辐射,是电磁波谱中发展最为滞后的波段。太赫兹波介于红外和微波波段之间,处于电子学向光子学的过渡区域。太赫兹波特殊的电磁波谱位置,使其具有多种独特的电磁特性透视性,太赫兹辐射可以对多种不透明物体进行透射成像安全性,太赫兹辐射光子能量低,不会对生物组织产生有害的电离反应光谱分辨本领,大量的分子尤其是有机分子的转动和振动跃迁所表现出的吸收和色散特性等光谱信息都在这波段。正是由于太赫兹波所具有的多种独特性质,使其在生物化学光谱成像传感安检和短距离无线通讯等领域具有广阔的应用潜力。尤其是基于超材料的太赫兹波传感研究引起了极大的关注。这首先是因为很多物质分子及其分子间相互作用在太赫兹波段存在指纹谱,而且太赫兹辐射所具有的非电离特性,使其尤其适合于生物物质的传感测量。基于超材料的太赫兹波传感方法相比传统的太赫兹时域光谱法具有灵敏度高数据处理简单的优点,具有重要的研究价值。近年来......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....如太赫兹量子级联激光器和太赫兹时域光谱仪的发展,太赫兹技术得到了迅猛发展。然而由于自然界中很多材料本身并不会与太赫兹波产生共振响应,客观上造成了应用于太赫兹波段的透镜谐振器调制器偏振器等多种功能器件的缺乏,制约了太赫兹技术在实际生活中的应用。目前,太赫兹波超材料的加工大多采用光刻方法,这种超材料制备方法流程繁杂操作技术要求高成本较高。最近发展的激光诱导与化学镀铜工艺具有加工灵活流程简单成本低的优点,正越来越受到研究者的关注。万方数据中国计量学院硕士学位论文.超材料基本理论超材料概述超材料最初是由于微波波段负折射率“超透镜”的证实,激发了科学界对于具有奇特电磁特性的人工电磁材料的理论探索科学计算和实验研究的热情,后来超材料逐渐成为了人工电磁材料的般称谓。其有别于自然材料最大的特征是器件特性由大量的谐振单元共同决定,而非由材料自身原子或分子性质决定,因此可以通过改变超材料结构单元的形状和尺寸实现预期的电磁特性。近年来......”

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