-
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。
-
公开(公告)号:CN107123730A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710242297.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 南京大学
IPC: H01L39/24
CPC classification number: H01L39/2474 , H01L39/2493
Abstract: 本发明公开了一种Bi2Sr2CaCu2O8单个约瑟夫森表面结的制备方法,将BSCCO单晶置于热蒸发的真空环境中进行解理,解理后迅速热蒸发金电极,直接光刻图形,通过氩离子束刻蚀的方法刻蚀掉图形区域之外的金膜与BSCCO单晶,之后在图形四周蒸发一层绝缘的SiO作为保护,经过蒸金、光刻得到上下电极图形,使用碘化钾腐蚀液刻蚀掉其他区域的金膜,制备出只有一个结的约瑟夫森表面结。该制备方法简单,克服了传统离子束刻蚀无法精确控制刻蚀的厚度从而无法制备出单个表面结的缺点,大大缩短了样品制备周期并提高了样品制备成功率,能制备出只有一个结的约瑟夫森表面结,特性不受内部结的干扰,对表面结特性的研究起到了重大的推动作用。
-
公开(公告)号:CN103427015A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310391524.3
申请日:2013-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: H01L39/22
Abstract: 本发明公开了一种便携式大功率连续可调太赫兹发生器,由配合使用的制冷装置和太赫兹发生端组成;所述的太赫兹发生端包括设在壳体内的安装件、固定件和支撑件;所述的安装件为L型板,L型板的竖直板与制冷装置相连,固定件设在L型板的水平板上;所述的支撑件设在固定件上;在所述的支撑件设有电极板和半球透镜,在半球透镜的中心处设有BSCCO高温超导太赫兹源,BSCCO高温超导太赫兹源的电极与电极板相连;所述的制冷装置为无氦制冷器,无氦制冷器的制冷端与L型板的竖直板相连,无氦制冷器外壳上的密封排针通过漆包线与电极板相连。该发生器,体积小,用电驱动,不消耗液氦,低成本,使用方便;通过调节偏置电压即可实现较大范围连续频率调节,且不需要外磁场辅助,具有很好的实用性。
-
公开(公告)号:CN107123730B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710242297.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 南京大学
IPC: H01L39/24
Abstract: 本发明公开了一种Bi2Sr2CaCu2O8单个约瑟夫森表面结的制备方法,将BSCCO单晶置于热蒸发的真空环境中进行解理,解理后迅速热蒸发金电极,直接光刻图形,通过氩离子束刻蚀的方法刻蚀掉图形区域之外的金膜与BSCCO单晶,之后在图形四周蒸发一层绝缘的SiO作为保护,经过蒸金、光刻得到上下电极图形,使用碘化钾腐蚀液刻蚀掉其他区域的金膜,制备出只有一个结的约瑟夫森表面结。该制备方法简单,克服了传统离子束刻蚀无法精确控制刻蚀的厚度从而无法制备出单个表面结的缺点,大大缩短了样品制备周期并提高了样品制备成功率,能制备出只有一个结的约瑟夫森表面结,特性不受内部结的干扰,对表面结特性的研究起到了重大的推动作用。
-
公开(公告)号:CN103956637B
公开(公告)日:2017-01-25
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。
-
公开(公告)号:CN105571712A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610096126.2
申请日:2016-02-22
Applicant: 南京大学
IPC: G01J1/42
CPC classification number: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种自动化便携式太赫兹辐射空间分布检测器,包括冷头、半球透镜、无氧铜线、底座、样品架、BSCCO高温超导太赫兹源、电极板、转角位移平台以及斯特灵制冷机;转角位移平台安装在底座与样品架之间,冷头和底座将转角位移平台固定在斯特灵制冷机的冷端,样品架可随着转角位移平台的转动而转动,底座与样品架通过无氧铜线相连。本发明的自动化便携式太赫兹辐射空间分布检测器,体积小,长宽高约为42cm×36cm×20cm;简单易用,只需供电便可以工作,可实现自动化测量,转动精密,方便操作,低温下工作稳定;用电驱动,不消耗液氦,低成本;可方便的应用于各个相关领域。
-
公开(公告)号:CN103427015B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310391524.3
申请日:2013-09-02
Applicant: 南京大学
IPC: H01L39/22
Abstract: 本发明公开了一种便携式大功率连续可调太赫兹发生器,由配合使用的制冷装置和太赫兹发生端组成;所述的太赫兹发生端包括设在壳体内的安装件、固定件和支撑件;所述的安装件为L型板,L型板的竖直板与制冷装置相连,固定件设在L型板的水平板上;所述的支撑件设在固定件上;在所述的支撑件设有电极板和半球透镜,在半球透镜的中心处设有BSCCO高温超导太赫兹源,BSCCO高温超导太赫兹源的电极与电极板相连;所述的制冷装置为无氦制冷器,无氦制冷器的制冷端与L型板的竖直板相连,无氦制冷器外壳上的密封排针通过漆包线与电极板相连。该发生器,体积小,用电驱动,不消耗液氦,低成本,使用方便;通过调节偏置电压即可实现较大范围连续频率调节,且不需要外磁场辅助,具有很好的实用性。
-
公开(公告)号:CN104374778A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410694429.5
申请日:2014-11-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种扫描激光显微镜的光学系统,包括激光器、环行器、光电探测器、光纤和渐变折射率棱镜;所述的激光器、光电探测器和光纤均与环行器相连,所述的渐变折射率棱镜与光纤相连。该扫描激光显微镜的光学系统,使用环形器和渐变折射率棱镜,有效地减小了光学系统复杂度和相应的体积,便于集成在扫描激光器显微镜内部,用于扫描激光显微镜中,从而能够研究小尺寸、对工作温度有具体要求的器件内部发生的热学和电学相关的物理现象,满足使用需求。
-
公开(公告)号:CN104374701A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410694312.7
申请日:2014-11-27
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种扫描激光显微镜,包括恒温器、三维位移平台、光学系统和电学系统;在所述的恒温器内设有恒温源,所述的恒温源与氮流或氦流连通;在所述的恒温器内底座上设三维位移平台,光学系统的末端设在三维位移平台上,样品安装在恒温源上;电学系统通过设在恒温器上的电学接口为恒温器内提供工作所需的电学条件。该扫描激光显微镜,能够用于研究尺寸小、工作温度有一定要求的器件内部发生的热学和电学相关的物理现象,满足使用需求。将位移平台集成在恒温器内部,减少了设备的体积。通过恒温器上的各窗口,可在测量样品内存电学参量分布的同时,测量外部的电磁辐射,具有很好的实用性。
-
公开(公告)号:CN205449288U
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201620132936.4
申请日:2016-02-22
Applicant: 南京大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本实用新型公开了一种自动化便携式太赫兹辐射空间分布检测器,包括冷头、半球透镜、无氧铜线、底座、样品架、BSCCO高温超导太赫兹源、电极板、转角位移平台以及斯特灵制冷机;转角位移平台安装在底座与样品架之间,冷头和底座将转角位移平台固定在斯特灵制冷机的冷端,样品架可随着转角位移平台的转动而转动,底座与样品架通过无氧铜线相连。本实用新型的自动化便携式太赫兹辐射空间分布检测器,体积小,长宽高约为42cm×36cm×20cm;简单易用,只需供电便可以工作,可实现自动化测量,转动精密,方便操作,低温下工作稳定;用电驱动,不消耗液氦,低成本;可方便的应用于各个相关领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-