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公开(公告)号:CN115939262B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310196281.1
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/115
Abstract: 本发明提出了一种平面肖特基二极管太赫兹探测器芯片的制备方法,对钝化层和外延层依次进行刻蚀,刻蚀工艺完成后采用电子束蒸发沉积金薄膜制造欧姆接触,其中外延层刻蚀通过湿法刻蚀掉工艺实现;对钝化层进行刻蚀,刻蚀工艺完成后采用电子束蒸发沉积金薄膜制造肖特基接触点,其中钝化层刻蚀通过干法湿法相结合的刻蚀工艺实现;制备肖特基二极管的金属微桥和电极,其中平面肖特基二极管阴极通过生长在缓冲层上的欧姆接触引出,平面肖特基二极管阳极通过与肖特基接触的空气微桥引出;对钝化层、外延层、缓冲层以及基片衬底进行刻蚀,使金属微桥和基片衬底分离形成空气桥结构。本发明提高了器件的性能和良率。
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公开(公告)号:CN117030014A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311115904.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 南京大学
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明公开了太赫兹天线探测单元、谐振探测单元及阵列式探测装置。其中,谐振探测单元包括谐振单元和天线探测单元。其中天线探测单元包括天线、超导量子电容探测器和栅极电容器。超导量子电容探测器包括准粒子库、约瑟夫森结和超导岛。准粒子库以耦合方式耦合连接天线的馈电部,并通过约瑟夫森结连接超导岛,超导岛连接栅极电容器,并经栅极电容器连接谐振单元。谐振单元包括叉指电容和线体之字走位沟组的电感所组成。本发明通过探测超导岛电荷数奇偶状态实现对太赫兹信号的探测,具有极高的灵敏度,能够对极其微弱的太赫兹信号进行探测,甚至能够对太赫兹单光子计数。
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公开(公告)号:CN111912683B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010761186.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。
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公开(公告)号:CN109039353B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201810518638.2
申请日:2018-05-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种超导外差集成接收机,以BSCCO‑THz源作为本振,以超导约瑟夫森隧道结为混频器,本振参考信号波束与待测信号波束经汇聚后分别辐照至混频器,经信号放大后输入频谱仪进行信号频谱分析;其中,BSCCO‑THz源与混频器分别工作在各自的真空低温环境。该超导外差集成接收机高度模块化,混频器及其附属电路、中频放大器以及BSCCO‑THz源及其附属电路均有效的集成起来,如遇到问题可及时进行更换与修理检查。BSCCO‑THz源与混频器分别置于不同的低温真空环境中可以分别保证二者工作在各自合适的工作温度中。在根据频率需求调整BSCCO‑THz源的工作温度时,可以避免对混频器所处状态受到影响,使得整个系统的温度控制更加方便,同时避免电学干扰,减少系统工作时的噪声。
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公开(公告)号:CN111912683A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010761186.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。
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公开(公告)号:CN109039353A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810518638.2
申请日:2018-05-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种超导外差集成接收机,以BSCCO‑THz源作为本振,以超导约瑟夫森隧道结为混频器,本振参考信号波束与待测信号波束经汇聚后分别辐照至混频器,经信号放大后输入频谱仪进行信号频谱分析;其中,BSCCO‑THz源与混频器分别工作在各自的真空低温环境。该超导外差集成接收机高度模块化,混频器及其附属电路、中频放大器以及BSCCO‑THz源及其附属电路均有效的集成起来,如遇到问题可及时进行更换与修理检查。BSCCO‑THz源与混频器分别置于不同的低温真空环境中可以分别保证二者工作在各自合适的工作温度中。在根据频率需求调整BSCCO‑THz源的工作温度时,可以避免对混频器所处状态受到影响,使得整个系统的温度控制更加方便,同时避免电学干扰,减少系统工作时的噪声。
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公开(公告)号:CN103956637A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410202463.6
申请日:2014-05-14
Applicant: 南京大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种高频率BSCCO-THz源,包括BSCCO-THz源;在所述的BSCCO-THz源上设有上基片;所述的上基片通过导热胶粘贴在BSCCO-THz源的下基片上,所述的BSCCO-THz源的BSCCO被包裹在导热胶内部。本发明的高频率BSCCO-THz源,其BSCCO-THz源被导热胶和上下方的基片包裹着,确实有效的改善BSCCO-THz源的导热,从而大大增加其偏置电压,提高了其辐射太赫兹信号的频率,可得到1THz以上太赫兹辐射;有效突破目前的技术瓶颈,填补该部分的技术空白,具有广阔的应用前景,在BSCCO-THz源领域将得到广泛的应用,具有不可比拟的实用性。
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公开(公告)号:CN119252595B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411780232.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可原位调控的人工自旋冰结构及其调控方法,属于人工自旋冰技术研究领域。本发明的结构通过EBL及EBE在硅片表面生长纳米磁体,纳米磁体中包含有半圆尖端和椭圆尖端两种不同形状、大小的纳米磁体,以半圆尖端的纳米磁体作为背景,将椭圆尖端的纳米磁体按一定规律排布于其中,然后通过不同大小和方向的外加磁场进行初始磁化和退磁化处理,实现了同一个样品上基态的原位切换。本发明的原位可调的人工自旋冰结构,通过外加磁场原位调控出体系的多种磁化分布状态,丰富了这种结构在未来制作异质器件中的功能性,增大了该人工自旋冰结构的应用潜力,同时在该结构中存在着丰富的物理现象,为研究阻挫现象提供了优秀的平台。
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公开(公告)号:CN118136366B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410555608.4
申请日:2024-05-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种基于人工自旋冰纳米磁体的可重构磁子晶体及其重构方法,属于磁振子电子学技术领域。本发明在铁磁层上设置同尺寸、不同尖端形状的纳米小磁体阵列,将其按照一定晶格常数和方向规律进行排列;按照磁结构需要,利用两种纳米小磁体尖端不同的磁化翻转,通过施加外加磁场,来改变样品的磁化状态,从而调节铁磁层中的磁畴状态,进而实现多种具有不同频谱和空间分辨模式的磁结构。本发明对未来设计可编程磁子电路提供了新型可重构磁子晶体的方案,并且方法简单,容易在实验中实现,对神经网络储备池计算需要多种磁结构的条件提供思路。
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公开(公告)号:CN117832800A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410019044.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 南京大学
IPC: H01P7/00
Abstract: 本发明公开一种超导微波谐振器及其频率调控方法,属于谐振器技术领域,该谐振器包括衬底和设置在所述衬底上的氮化铌薄膜,氮化铌薄膜上刻蚀出第一工作接地线、第二工作接地线以及设置在两个工作接地线之间的中心导体;该频率调控方法在谐振器的两个工作接地线上通入反向的电流,在中心导体上产生一个局部的磁场,将磁场限制在一个局部范围的同时实现频率可调。本发明工作接地线增厚,中心导体上设有多个圆孔来固定磁通,通过在谐振器的两个工作接地线上通入反向的电流,这样就可以在中心导体上产生一个局部的磁场,对线路上的其它器件具有较小的影响;将磁场限制在一个局部范围同时通过垂直磁场实现频率可调,十分利于器件的高度集成。
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