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高温超导双晶结导向磁通运动以及太赫兹混频检测器研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-32页
   ·第二类超导体第10-13页
     ·理想的第二类超导体第10-12页
     ·非理想的第二类超导体第12-13页
   ·高温超导体结构与电磁特性第13-16页
   ·高温超导磁通动力学研究进展第16-25页
     ·磁通运动的驱动力第17页
     ·磁通钉扎和磁通流动第17-18页
     ·热涨落效应第18页
     ·反常霍尔效应第18-19页
     ·涡旋态相图的发展第19-22页
     ·磁通格子的一级融化第22-23页
     ·磁通线的量子隧穿和量子融化现象第23页
     ·峰值效应第23-24页
     ·BKT转变第24-25页
   ·太赫兹波技术概述第25-26页
   ·太赫兹波超导检测器第26-29页
     ·超导直接检测器第27-28页
     ·超导外差检测器第28页
     ·超导电子对效应的检测器第28-29页
     ·超导测辐射热计第29页
   ·本论文的结构与创新点第29-32页
     ·本论文各章内容概括第30页
     ·本论文的创新点第30-32页
第二章 晶界诱导磁通运动的磁通动力学第32-44页
   ·双晶晶界的特性第32-36页
     ·晶界的概念第32-33页
     ·晶界的特性第33页
     ·双晶晶界对临界电流密度的影响第33-36页
   ·晶界对磁通运动的影响第36-42页
     ·鸾晶对高温超导体磁通输运特性的影响第38-39页
     ·双晶晶界对高温超导体磁通输运特性的影响第39-42页
     ·其他类型结构对高温超导体磁通输运特性的影响第42页
   ·小结第42-44页
第三章 双晶结晶界诱导磁通运动实验第44-67页
   ·磁通涡旋受力表达式第44-45页
   ·实验样品的设计和制备第45-46页
   ·测量系统第46-48页
   ·双晶结晶界诱导磁通运动实验结果分析第48-65页
     ·YBa_2Cu_3O_(7-δ)薄膜霍尔效应的测量第48-49页
     ·不同磁场下的纵向和霍尔方向上R-T曲线及分析第49-53页
     ·存在双晶晶界情况下的H-T相图第53-54页
     ·不同驱动电流下的纵向和霍尔方向上R-T曲线及分析第54-55页
     ·不同磁场下的纵向和霍尔方向上I-V曲线及分析第55-60页
     ·场冷剩场下I-V曲线回滞第60-61页
     ·双晶晶界倾斜角度对临界电流密度的影响第61-62页
     ·磁场垂直于样品和磁场倾斜于样品时的霍尔电阻第62-65页
   ·小结第65-67页
第四章 高温超导约瑟夫森结的制备第67-91页
   ·约瑟夫森效应第67-69页
     ·直流约瑟夫森效应第67-68页
     ·交流约瑟夫森效应第68页
     ·RCSJ模型第68-69页
   ·高温超导约瑟夫森双晶结第69-73页
     ·高温超导约瑟夫森结介绍第69-70页
     ·双晶衬底材料的选择第70-73页
   ·高温超导约瑟夫森双晶结的制备第73-84页
     ·YBa_2Cu_3O_(7-δ)双晶结的制备流程第73-77页
     ·YBa_2Cu_3O_(7-δ)双晶结结宽的选择第77-78页
     ·YBa_2Cu_3O_(7-δ)纳米微桥结的制备第78-81页
     ·双减薄工艺制备Tl_2Ba_2Ca_3Cu_4O_(12-δ)双晶结第81-84页
   ·高温超导双晶约瑟夫森结结特性分析第84-89页
     ·四端子测量法第84-85页
     ·R-T特性曲线第85-86页
     ·I-V特性曲线和Shapiro台阶第86-89页
   ·小结第89-91页
第五章 高温超导约瑟夫森结THz混频检测第91-103页
   ·超导混频器发展介绍第91-93页
     ·准粒子超导隧道结混频第91-92页
     ·约瑟夫森结混频第92-93页
   ·混频原理简介第93-94页
   ·高温超导双晶结混频检测的优势第94-95页
   ·基于小型脉冲管制冷机的谐波混频系统第95-97页
   ·混频检测结果分析第97-100页
   ·约瑟夫森结混频器指标第100-101页
   ·小结第101-103页
第六章 总结第103-105页
参考文献第105-114页
博士期间成果第114-115页
致谢第115-116页

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