高灵敏度低噪声太赫兹检测

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1、目录目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.I摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。IIAbstract:⋯⋯...⋯......⋯..⋯⋯..⋯.......⋯⋯..⋯..⋯.⋯..⋯.⋯...⋯.......⋯⋯...III第一章背景介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.1直接检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11.1.1约瑟夫森效应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。11.1.2磁场对约瑟夫森电流

2、的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31.1.3光子辅助隧道效应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.51.2混频检测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯91.2.1热电子测辐射热仪(HEB)混频器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第二章STJ直接检测器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.122.1检测器概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。122.2检测器设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。142.2.1对数一周期天线⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、。142.2.2分布式结阵列⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.162.3STJ直接检测器测量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.24第三章HEB混频器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..313.1混频器芯片⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。3l3.2HEB混频器系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯323.3HEB混频器测试结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.35第四章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.41参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42硕士期阈研究成果:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.45致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。47IIIIIIIIIIIlUlIIIIIIIIIIIIIlllllIY2373374毕业论文题目:高是丝廛堡盎童态盐垄捡塑』垂垡垫堑墨专业2QQZ级硕士生姓名:苤筮指导教师(姓名、职称):睦焦鏊撞摘要太赫兹(THz)频段有着丰富的科学和技术应用背景,本文对铌(Nb)超导隧道结(STJ)的THz直接检测和氮化铌(NbN)热电子测

5、辐射热仪(HEB)的超外差混频检测特性进行了研究。对STJ直接检测系统,在0.3K下测得检测器1mY处的漏电流为100pA,直接检测的电流响应率约为1A/W。通过傅里叶变换光谱(FTS)系统测得的直接检波系统的中心频率为655GHz,带宽约60GHz,与设计的结果相吻合。对混频检测系统,我们制造了NbN的HEB芯片,搭建了4.2K下基于HEB的混频检测系统,测量了系统在4.2K下从0.65THz到3.1THz在不同防反射膜条件下的噪声温度,评估了量子噪声对混频器噪声温度的影响,得到了约为4的剩余量子噪声

6、系数,与理论计算得到的结果一致。我们对系统的A1lan方差进行了测量用来评价系统的稳定性,并得到了大于0.4s的A1lan时间T.。从系统的A1lan方差中我们还评估了系统的温度分辨率,得到使用0.65THz的倍频器和耿式振荡器作本振源时最低1.1K的温度分辨率,为下一步进行THz成像的研究打下了基础。关键词:太赫兹超导隧道结直接检测热电子测辐射热仪混频检测THESIS:HighSensitivityandLowNoiseTerahertzDetectorSPECIALIZATION:RadioPhys

7、icsPOSTGRADUATE:LiangMinMENTOR:ProfessorChenJianAbstract:TheTerahertz(THz)regioniSafrequencybandwithrichSCientificandtechnologicalopportunities.ThiSthesiSinvestigatedtheperformanceofTHzdirectdetectorSwithNb—basedsuperconductingtunneljunctions(STJs)andTHz

8、mixersemployingNbNbasedhotelectronbolometer(HEB).Fordirectdetectionsystem,wedevelopedtheTHzdirectdetectorsemployingniobium—based(STJs)。withbroadbandspectralresponseandhighsensitivity,andhavingcapabi1ityof1argeformatarrays.

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