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文檔簡介
超導(dǎo)量子干涉儀詳解演示文稿第一頁,共二十三頁。優(yōu)選超導(dǎo)量子干涉儀第二頁,共二十三頁。SQUID的發(fā)展SQUID(SuperconductingQuantumnInterferenceDevice),是在約瑟夫森結(jié)上發(fā)展起來的基于量子干涉原理的儀器;主要有兩類DCSQUID(直流)&RFSQUID(射頻)1962年Josephson理論研究了兩塊超導(dǎo)體被一層薄絕緣層分開的S-I-S結(jié),為SQUID的出現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。PhysicsLetters,1962vol.1,Issue7,pp.251-253Josephson,
B.
D.
1964年,R.C.Jaklevicetal.提出了雙JosephsonJunction量子干涉模型。Phys.Rev.Lett.12,159-160(1964)
R.C.Jaklevic
etal.
60年代下半葉,制造簡陋的dcSQUID開始為低溫物理學(xué)家用于測(cè)量。60年代末開始出現(xiàn)RFSQUID。相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi),dcSQUID被摒棄,直到1974年出現(xiàn)靈敏性高于RFSQUID的儀器。1987年Koch和Nakane首先制造出了高溫dc-SQUID。Appl.Phys.Lett.51(3).20July1987R.H.Koch
etal.
第三頁,共二十三頁。超導(dǎo)體的簡單介紹1911年Onnes首次在極低溫下發(fā)現(xiàn)了Hg的超導(dǎo)電現(xiàn)象即在某個(gè)轉(zhuǎn)變溫度下電阻完全消失。---零電阻效應(yīng)1933年邁斯納以實(shí)驗(yàn)揭示了超導(dǎo)體的另一特性---抗磁性
1935年F.London和H.London提出唯象理論,統(tǒng)一概括了零電阻和邁斯納效應(yīng).
SeriesA,MathematicalandPhysicalSciences,Vol.149,No.866.(Mar.1,1935),pp.71-88.F.London&H.London1950年Ginzburg和Laudau提出理論,其中ns是溫度T、空間位置r和磁場(chǎng)B的函數(shù),其方程和微觀上的薛定諤方程一致,提出磁通量子化。Teor.Fiz.20,1064(1950)Ginzburg,Laudau
1957年,由Bardeen、Cooper和Schriffer提出BCS理論,由此確立了超導(dǎo)典型的量子理論
Phys.Rev.108,1175-1204(1957)J.Bardeen,L.N.Cooper*,andJ.R.Schrieffer?
第四頁,共二十三頁。超導(dǎo)中的磁通量子化黃昆《固體物理學(xué)》超導(dǎo)體內(nèi)js=0,Cooper對(duì)波函數(shù)相位滿足取一個(gè)回路,作環(huán)路積分超導(dǎo)中沒有磁場(chǎng),這就是通過環(huán)孔的磁通量,左端為一周的相位增加,為使波函數(shù)回到同一點(diǎn)不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)變化于是第五頁,共二十三頁。單電子隧道效應(yīng)IvarGiaeverandKarlMegerlePhy.Rev.Volume122(1101)1961N-I-N結(jié)在沒有外加電壓時(shí),兩邊的金屬費(fèi)米能級(jí)相同,當(dāng)有外加電壓時(shí),兩層金屬費(fèi)米能級(jí)相差-qV隧穿的電子數(shù)目正比于所加電壓,因而電壓電流曲線如左圖。第六頁,共二十三頁。IvarGiaeverandKarlMegerle–Phy.Rev.Volume122(1101)1961S-I-N結(jié)其中一種金屬變?yōu)槌瑢?dǎo)態(tài),在T=0時(shí),當(dāng)0<V<E1/q時(shí)不能產(chǎn)生電流,只有當(dāng)V>=E1/q才能產(chǎn)生電流,當(dāng)V很大后就趨于N的情況了。T>0時(shí),由于超導(dǎo)態(tài)的能隙上也會(huì)有少量電子,所以在0<V<E1/q上也會(huì)存在一定的隧道電流第七頁,共二十三頁。IvarGiaeverandKarlMegerle–Phy.Rev.Volume122(1101)1961S-I-S結(jié)當(dāng)兩層金屬都處于超導(dǎo)態(tài)時(shí),在T=0時(shí)僅當(dāng)V>=(E1+E2)/q時(shí)才有隧穿電流;在T>0時(shí),在V>=(E1-E2)/q時(shí),隧道電流極大,隨著電壓增大,會(huì)因?yàn)閼B(tài)密度減小的原因,電流下降,直到V=(E1+E2)/q,電流大小又開始急劇增大(態(tài)密度較大的部分上升)第八頁,共二十三頁。約瑟夫森效應(yīng)(S-I-S)直流約瑟夫森效應(yīng)Ψ1Ψ2Supercon.1Supercon.2Isolator將代入,經(jīng)處理得在外加電壓為零時(shí),有一超導(dǎo)電流,其數(shù)值由位相差決定。VIba第九頁,共二十三頁。交流約瑟夫森效應(yīng)Ψ1Ψ2Supercon.1Supercon.2Isolator若在結(jié)的兩側(cè)加上電壓,則方程變?yōu)橛猛瑯拥姆绞娇傻萌鬡!=0,電子對(duì)穿過勢(shì)壘會(huì)發(fā)射或吸收能量為的光子第十頁,共二十三頁。
有磁場(chǎng)存在時(shí),根據(jù)規(guī)范不變性,達(dá)到多出的一項(xiàng)相位因子磁場(chǎng)對(duì)隧道結(jié)的相位調(diào)制作用若考慮結(jié)兩邊不加電壓的情況,若磁場(chǎng)沿x方向,大小為B0,則A(0,0,B0y)則有Ψ1Ψ2Supercon.1Supercon.2IsolatorzxyI達(dá)到極值,令上式讓我們聯(lián)想到光學(xué)中的夫瑯禾費(fèi)衍射圖樣,這就是超導(dǎo)量子衍射現(xiàn)象。第十一頁,共二十三頁。dcSQUID原理前面我們提到磁通量子化,但在這里,隧道結(jié)是有臨界電流的,其和環(huán)路的自感很小,對(duì)環(huán)內(nèi)磁通沒有什么影響,磁通完全由所加外場(chǎng)決定。不過,繞環(huán)路一周,波函數(shù)相位還是變化R.C.Jaklevic第十二頁,共二十三頁。代入并整理后得J=0無自感時(shí)第十三頁,共二十三頁。一個(gè)磁通量子約因而對(duì)外加場(chǎng)的微小變化都很靈敏第十四頁,共二十三頁。PrinciplesandapplicationsofSQUIDJ.Clarke實(shí)際使用時(shí),檢測(cè)臨界電流是很困難的,我們可以加一個(gè)大于最大臨界電流的偏置電流,根據(jù)V-I關(guān)系,我們可以得到電壓-磁通關(guān)曲線。其位相正好與電流相反。第十五頁,共二十三頁。SQUID各種系統(tǒng)可以用于測(cè)量與磁通量相關(guān)的量磁場(chǎng)(Magnetometer)電壓(Voltmeter)磁場(chǎng)梯度(Gradiometer)磁化率(Suceptometer)
第十六頁,共二十三頁。DcSQUID系統(tǒng)的介紹及應(yīng)用StandardDCSQUIDsystemwithfluxmodulationandimpendancematchingcircuitDCSQUIDsystemsoverviewSupercond.Sci.Technol.4(1991)377-385Drung第十七頁,共二十三頁。MagnetometerGradmeterVoltmeterSuperconductiongfluxtransformers第十八頁,共二十三頁。ModulationandfeedbackcircuitPrinciplesandapplicationsofSQUIDJ.Clarke第十九頁,共二十三頁。SSM(掃描超導(dǎo)量子干涉顯微鏡)第二十頁,共二十三頁。MagneticMicroscopyofNanostructuresH.Hops
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