作者单位
摘要
1 中国科学院电工研究所 应用超导重点实验室,北京 100190
2 西北核技术研究所 先进高功率微波技术重点实验室,西安 710024
为了利于高功率微波系统的紧凑化和小型化,降低系统能耗,对产生引导磁场的超导磁体系统进行了研究设计。超导磁体使用稀土钡铜氧化物线饼组成。低温系统采用4台小型风冷式斯特林制冷机对超导磁体冷却。为了适用于车载环境并降低漏热,采用了一种非金属材料的新型锥体结构作为磁体的承载结构,并通过仿真分析了一般的车载环境下的磁体结构承载情况。整个高温超导磁体工作温区为40~50 K,达到目标场时的通电电流为77.49 A,均匀区场强达到4 T。整个系统能耗较传统技术降低80%。通过实验测试出高温超导磁体的温度运行上限为48.9 K。
高功率微波 稀土钡铜氧材料高温超导磁体 传导冷却 车载 high power microwave rare earth barium copper oxide high-temperature superconducting magnet conduction-cooled vehicle environments 
强激光与粒子束
2024, 36(1): 013013
作者单位
摘要
南京大学电子科学与工程学院超导电子学研究所, 江苏南京 210093
为实现对太赫兹信号的频谱测量, 以集成对数周期天线的 YBa2Cu3O7(YBCO)约瑟夫森双晶结为信号探测器, 开展了基于高温超导约瑟夫森结的小型频谱检测仪的研制。在低温环境下, 通过THz信号耦合、信号测量、数据读取及 LabVIEW控制界面等功能模块, 利用 Hilbert逆变换完成信号的频谱恢复, 最终成功研制出高温超导约瑟夫森结频谱检测仪, 并对其进行了基本性能测试, 实现了对0.1~2.5 THz的信号检测, 频率分辨力高达 0.04 GHz(@114 GHz)和2 GHz(@1.78 THz)。此外, 对其分辨力的影响因素进行了初步分析。
太赫兹 高温超导 Hilbert变换 频谱仪 terahertz high temperature superconducting Hilbert transformation spectrometer 
太赫兹科学与电子信息学报
2017, 15(3): 354
作者单位
摘要
南京大学 电子科学与工程学院 超导电子学研究所, 南京 210093
在小型脉冲管制冷机(工作温度约60 K)上搭建了高温超导约瑟夫森结太赫兹谐波混频系统,并采取了一系列措施增强结与太赫兹波的耦合。所采取的措施主要有:研究不同基片对结的影响并最终选择MgO做为双晶结基片,设计平面周期对数天线,同时使用一个超半球硅透镜和两个离轴抛物面反射镜组成准光学系统。最终成功在小型脉冲管制冷机中获得结对623 GHz太赫兹波的响应,并且成功进行24次谐波混频实验。
混频器 太赫兹 高温超导约瑟夫森结 小型脉冲管制冷机 准光系统 mixer terahertz high-temperature superconducting Josephson junctio small pulse-tube cryocooler quasi-optical system 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1519
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院,应用电子学研究所,四川,绵阳,621900
2 西南交通大学,超导技术研究开发中心,四川,成都,610031
在对高Q值的微波谐振腔的研究中,尤其是对低温超导谐振腔(超导铌腔)的研究取得了很大的进展,生产加工技术也日趋成熟,而用高温超导材料来制备高Q值的谐振腔还不成熟.从高温超导体的表面电阻,生成方法,物质的微观结构等方面进行分析,实验中,通过一个端面用单畴YBCO块材代替无氧铜,在50K时谐振腔Q值就增加到原来的5倍,在20K时全部用单畴YBCO谐振腔,Q值有望达到铜腔的70倍,谐振腔的性能有明显的提高.
高温超导 微波谐振腔 微波表面电阻 High temperature superconducting Resonator Microwave surface resistance 
强激光与粒子束
2004, 16(1): 81
作者单位
摘要
华中理工大学激光技术国家重点实验室, 武汉 430074
利用激光标准干涉法诊断了准分子激光(XeCl,308 nm)在YBa2Cu3O7-σ超导靶面激励等离子体的电子密度.结果表明在入射激光功率密度为3×108 W/cm2,本底真空度为1.33~13.3 Pa的条件下,等离子体电子密度为1016~1017 /cm3.
准分子激光 高温超导 等离子体 电子密度 激光干涉 
光学学报
1993, 13(10): 897

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