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公开(公告)号:CN113242027A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110206157.X
申请日:2021-02-24
Applicant: 南京大学
IPC: H03F7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多个超导约瑟夫森结串联的阻抗匹配约瑟夫森参量放大器,包括输入输出端口、阻抗匹配传输线、非线性LC谐振器和直流偏置线,其中非线性LC谐振器由叉指电容和等效电感器构成,等效电感器由超导约瑟夫森结串联阵列及直流超导量子干涉仪构成,直流超导量子干涉仪由两个并联的超导约瑟夫森结组成的闭合环路构成,叉指电容连接阻抗匹配传输线,超导量子干涉仪的闭合环路处设置直流偏置线,通过调节直流偏置线的电流,改变直流超导量子干涉仪环路中的磁通,来实现非线性LC谐振器的频率调节。本发明有效降低了结构设计复杂度,实现非线性谐振器与外部传输线的阻抗匹配,总的谐振频率在较大范围内连续可调,器件性能稳定可靠。
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公开(公告)号:CN108279072A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810047444.9
申请日:2018-01-18
Applicant: 南京大学
IPC: G01J5/24
CPC classification number: G01J5/24
Abstract: 本发明公开了一种基于超导氮化铌复用热、微波及太赫兹的直接检测器,包括低温杜瓦、超导氮化铌测辐射热计芯片、聚焦透镜、偏置器、光学斩波器、加热系统、微波注入系统、太赫兹注入系统以及信号检测系统。超导氮化铌测辐射热计芯片设置于低温杜瓦内。低温杜瓦设有透明窗,使得太赫兹波能够通过透明窗进入低温杜瓦的内部,通过聚焦透镜将太赫兹波聚焦于超导氮化铌测辐射热计芯片上。偏置器为T型偏置器连接超导氮化铌测辐射热计芯片。偏置器的射频端口和直流端口分别连接微波注入系统和信号检测系统。加热系统用于加热超导氮化铌测辐射热计芯片。光学斩波器设于低温杜瓦的透明窗之前。太赫兹注入系统设于低温杜瓦的透明窗和光学斩波器之间。
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公开(公告)号:CN106595878A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611129045.4
申请日:2016-12-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01J5/20
CPC classification number: G01J5/20 , G01J2005/208
Abstract: 本发明公开了一种基于信号偏置和超导氮化铌测辐射热计的检测器,包括低温杜瓦、超导氮化铌测辐射热计芯片、聚焦透镜、偏置器、直流电源、环形器、偏置信号发生器和信号放大器。低温杜瓦设有透明窗。超导氮化铌测辐射热计芯片设置于低温杜瓦内。聚焦透镜用于将进入低温杜瓦内的太赫兹波聚焦于超导氮化铌测辐射热计芯片上。偏置器为T型偏置器,其射频直流端口、直流偏置端口和射频输出端口分别连接超导氮化铌测辐射热计芯片、直流电源和环形器。环形器为三端口环形器。环形器的三个端口分别连接偏置信号发生器、偏置器和信号放大器的输入端口。信号放大器的输出端口连接信号检测接口。
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公开(公告)号:CN103175609A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310067215.0
申请日:2013-03-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种使用高温超导YBCO双晶结探测高温超导BSCCO太赫兹辐射的装置,包括相互连接的主体一和主体二,分别在所述主体一和主体二的对应位置设穿孔;在所述的穿孔内设超半球硅透镜一和超半球硅透镜二;待测BSCCO设在超半球硅透镜一外侧,并确保BSCCO结对准超半球硅透镜一的中心位置;待测YBCO设在超半球硅透镜二外侧,并确保YBCO结对准超半球硅透镜二的中心位置。该装置,结构简单,设计巧妙,可最大程度上减少辐射的损失。使用本发明的装置,可以成功使用高温超导YBCO双晶结探测到了来自BSCCO的太赫兹辐射。为今后研制集成了本振的高温超导YBCO太赫兹探测器打下基础。
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公开(公告)号:CN102324444A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110252925.1
申请日:2011-08-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种单光子探测器封装装置,包括由上到下依次设置的顶杆、顶盖和底座;所述顶杆和顶盖固定连接,顶盖和底座也固定连接;所述顶盖上设有至少两个通孔,其中第一通孔穿过并固定光纤,第二通孔穿过电缆;所述底座的上表面对应光纤的位置固定单光子探测器芯片,对应电缆的位置固定高频电路板,该单光子探测器芯片与高频电路板电连接。本发明结构紧凑,能够在20mm内径内实现双通道光电封装;使用光纤耦合外部被探测光,耦合效率大于95%并且干扰小;使用微带线共面波导和SMP高频接头连接芯片,提高了芯片输出电信号至外部放大器的传输性能;采用对称结构设计,方便组合,提高其重复使用效率。
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公开(公告)号:CN101271173A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810023970.8
申请日:2008-04-23
Applicant: 南京大学
IPC: G02B6/032
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹液芯光纤,包括外部的包层和内部的芯层,其中包层材料为聚四氟乙烯,芯层材料为非极性高碳烃类有机溶剂、弱极性高碳烃类有机溶剂或上述两者有机溶剂的混合物。上述芯层材料可以是高碳烷烃有机溶剂,特别是主要成分为高碳烷烃的石蜡油,很适合作为芯层材料。聚四氟乙烯在该波段的折射率变化小且数值略小,与芯层材料形成了相对光疏和光密关系,又具备损耗小,力学性能好,化学性能稳定等优点,因而可以作为太赫兹液芯光纤的包层材料。采用这两种材料制成的液芯光纤不仅在传输过程中光线损耗低,而且材料获取方便便于引入实际应用,且生产成本低廉,此外由于芯层为液体,相对普通光纤更易弯曲,安装也更方便。
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公开(公告)号:CN101059556A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710022979.2
申请日:2007-05-29
Applicant: 南京大学
Inventor: 许伟伟
IPC: G01R33/035 , G01R19/30
Abstract: 本发明提供一种超导量子比特测量系统,包括,信号源,该信号源的电流信号输出端用于连接被测的约瑟夫森结,所述被测的约瑟夫森结的两端分别连接低噪声放大器的两个输入端,所述低噪声放大器的输出端连接放大器的正端,所述放大器的负端接地,所述放大器的输出端连接计数器的停止端,所述计数器的开始端连接所述信号源的输出同步信号输出端,并且,在所述信号源的电流信号输出端与被测的约瑟夫森结之间串联铜粉滤波器,所述信号源的电流信号输出端与所述铜粉滤波器之间串联RC滤波器。本发明提供的超导量子比特测量系统能够达到有效降低噪声的目的,能够满足超导量子比特测量的需要。
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公开(公告)号:CN109297607A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811060795.X
申请日:2018-09-12
Applicant: 南京大学
IPC: G01J5/10
Abstract: 本发明公开了一种探测超导氮化铌测辐射热计驰豫振荡的微波探针装置,包括低温杜瓦、超导氮化铌测辐射热计芯片、聚焦透镜、偏置器、偏置电压源、环形器、频率信号发生器和信号放大器和加热系统。偏置器和偏置电压源用于提供偏置电压。频率信号发生器和环形器用于注入偏置信号。加热系统包括加热电阻、温度计和温度控制器。加热电阻和温度计紧贴超导氮化铌测辐射热计芯片。温度控制器设于低温杜瓦之外,并连接加热电阻和温度计。本发明可以探测超导氮化铌测辐射热计芯片的驰豫振荡现象,为研究各种检测器件的物理现象打开了一扇门,是一个可同时进行频域和时域分析的有力工具,简单方便,有着广阔的应用前景和研究价值。
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公开(公告)号:CN104634438B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510095802.X
申请日:2015-03-04
Applicant: 南京大学
IPC: G01H11/02
Abstract: 本发明公开了一种双稳态系统随机共振的测量方法。该方法通过向双稳态系统输入正弦信号和噪音信号后测量该双稳态系统所处状态的概率,从而 取得状态概率和噪音信号强度的关系表。然后从状态概率和噪音信号强度的关系表中提取状态概率随噪音信号强度变化的极值,将该极值作为该双稳态系统随机共振的关键特征。其中,所述双稳态系统对称性可调,所输入的正弦信号强度不足以使所述双稳态系统发生状态变迁。本发明的方法,可以大幅地降低数据处理的复杂度,可以区分输入正弦信号的初始相位,并且对输入的正弦信号的周期数不敏感。
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公开(公告)号:CN102324444B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110252925.1
申请日:2011-08-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种单光子探测器封装装置,包括由上到下依次设置的顶杆、顶盖和底座;所述顶杆和顶盖固定连接,顶盖和底座也固定连接;所述顶盖上设有至少两个通孔,其中第一通孔穿过并固定光纤,第二通孔穿过电缆;所述底座的上表面对应光纤的位置固定单光子探测器芯片,对应电缆的位置固定高频电路板,该单光子探测器芯片与高频电路板电连接。本发明结构紧凑,能够在20mm内径内实现双通道光电封装;使用光纤耦合外部被探测光,耦合效率大于95%并且干扰小;使用微带线共面波导和SMP高频接头连接芯片,提高了芯片输出电信号至外部放大器的传输性能;采用对称结构设计,方便组合,提高其重复使用效率。
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