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  • 罗德与施瓦茨 ZNA矢量网络分析仪罗德与施瓦茨 ZNA矢量网络分析仪是罗德与施瓦茨矢量网络分析仪产品组合中的优等生系列:兼具出色的射频性能、丰富的软件功能和独特的硬件概念。仅触摸操作概念和以被测设备为中心的操作方法使 R&SZNA 成为一款强大、通用、紧凑的测量系统,适用于无源和有源设备的特性测量。特点和优势10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&SZNA26/43)提供双端口或四端口型号出色的射频性能至多四个集成式信号源独特直观的仅触摸操作罗德与施瓦茨 ZNB矢量网络分析仪罗德与施瓦茨 ZNB矢量网络分析仪:频率范围介于 9 kHz 至 40 GHz,为满足高标准而设计,网络分析仪的频率范围介于 9 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz 和 100 kHz 至 20 GHz/40 GHz,专用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防行业中的广泛应用,同时也可用于高速印刷电路板设计。R&SZNB 非常适用于放大器、混频器、滤波器、特点和优势具有较宽的动态范围(低至 9 kHz),便于在高阻塞被测设备上快速测量优质的原始数据,确保很高的基本精度具有高温度稳定性,校准间隔久合成器处理速度快,便于快速测量R&SZNB40 双端口型号(具有两种版本)便于轻松测量有源和无源射频器件的特性快速嵌入/去嵌,以便使用虚拟网络进行阻抗匹配S 参数混合模式,以便进行均衡的被测设备特性测量重新定义 S 参数,以便灵活配置测试装置具有广泛的分析功能,便于进行有效的迹线分析借助接收机步进衰减器,在较宽的功率扫描范围内进行放大器测量执行时域分析,以便进行故障点距离 (DTF) 测量和滤波器调整使用两个单独的内部发生器,快速、轻松地在混频器和放大器上进行变频测量易于校准(手动或自动)针对每个测试应用的正确校准方法TSM(直通、短路、匹配)——只需五步即可全面校准自动校准单元(最多带 24 个端口)简化网络分析平面、简明的菜单结构,方便有效操作针对每项测量任务的显示配置在生产中实现高吞吐量短暂的测量时间得益于较宽的动态范围以及优化的中频带宽,测量速度极快专为被测设备设计的分段扫描快速切换仪器设置用于控制外部零件处理器的处理器 I/O 接口支持双向数据传输的 GPIB 接口有助于在生产中节省时间涉及最多 48 个端口的测量使用开关矩阵扩展端口数量便于直接控制前端模块的 RFFE GPIO 接口一键轻松配置快速测量以及出色的射频特性适合每项应用的矩阵解决方案一项值得的投资满足未来需求升级系统软件,无需重写系统软件一款支持用户语言的分析仪罗德与施瓦茨 ZNBT矢量网络分析仪罗德与施瓦茨 ZNBT矢量网络分析仪是一款多端口矢量网络分析仪,能够提供最多 24 个全集成式测试端口。该仪器可以同步测试多台被测设备,或测量一台最多带 24 个端口的被测设备。R&SZNBT 能够提供全集成式测试端口,是一款真正的多端口矢量网络分析仪,并具备出色的动态范围、输出功率电平和测量速度。频率范围高达 40 GHz。特点和优势适用于高难度多端口测量的平台真正的多端口网络分析仪轻松进行多端口测量支持高功率电平测量主要特点四端口 R&SZNBT8 基本单元,可升级到 8、12、16、20 或 24 个端口八端口 R&SZNBT20、R&SZNBT26、R&SZNBT40 基本单元,可升级到 12、16、20 或 24 个端口频率范围介于 9 kHz 至 8.5 GHz (R&SZNBT8),或 100 kHz 至 26.5 GHz 或 40 GHz (R&SZNBT20)至多 24 个完全相位相参接收机高达140 dB 的宽动态范围快速扫描时间,201 个扫描点的扫描时间为 2.1 ms (R&SZNBT8) 和 2.5 ms (R&SZNBT20)100 dB 的宽功率扫描范围高功率处理容量中频带宽范围介于 1 Hz 至 10 MHz温度稳定性高达 0.01 dB/°K超过 100 个迹线和通道轻松配置多端口测量针对多端口应用优化的手动和自动校准方法状态信息兼容 R&SZVA/R&SZVT 和 R&SZNx 系列的所有矢量网络分析仪重视速度具备大量端口,测试时间短数据传输与扫描同时进行快速切换仪器设置通过 TTL 信号控制测试序列用于控制外部零件处理器的处理器 I/O 接口同时测试多台被测设备分段扫描,优化速度和精度扩展动态范围,快速测量高阻塞滤波器
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  • 产品概要:Maury 矢量接收机负载牵引系统利用低损耗双定向耦合器把被测器件输入和输出端口上输入信号、输出信号、反射信号(a波和b波)直接通过矢量网络分析仪的测量接收机。基本信息:Maury 矢量接收机负载牵引系统利用低损耗双定向耦合器把被测器件输入和输出端口上输入信号、输出信号、反射信号(a波和b波)直接通过矢量网络分析仪的测量接收机。通过对a波和b波的精确测量就可以得到被测器件输入和输出端口上所有负载牵引测量的重要参数。技术优势:1、不依赖小信号参数测量的准确度2、可以实时测量所有阻抗和功率相关参数3、校准速度和测量验证时间可以大幅度减少应用方向:主要利用低损耗双定向耦合器把被测器件输入和输出端口上输入信号、输出信号、反射信号(a波和b波)直接通过矢量网络分析仪进行测量。
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  • 产品综述思仪3671系列矢量网络分析仪产品包括3671C(100kHz~14GHz)、3671D(100kHz~20GHz)、3671E(100kHz~26.5GHz)、3671G(10MHz~43.5GHz)。3671系列矢量网络分析仪提供频响、单端口、响应隔离、增强型响应、全双端口、电校准等多种校准方式,内设对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群时延、Smith圆图、极坐标等多种显示格式,外配USB、LAN、GPIB、VGA、HDMI等多种标准接口,能精确测量微波网络的幅频特性、相频特性和群时延特性。思仪3671系列矢量网络分析仪保留了高端矢量网络分析仪的特征,包括性能指标、仪器外观、显示效果、软件界面方面,同时控制仪器的体积、重量、风噪,为用户营造良好的使用体验。该产品可广泛应用于雷达、通信、导航等领域,是国防、高校和工业科研、批产过程中必不可少的测试设备。功能特点人性化用户界面简洁直观,便于操作,提高测试效率校准类型灵活可选,兼容多种校准件3671系列矢量网络分析仪提供向导校准(自动化校准)、非向导校准(使用机械校准件进行直通响应校准、直通响应与隔离校准、单端口校准、增强型响应校准、全双端口SOLT校准、TRL校准)、电校准(ECal)等多种校准类型,可根据实际测试需要选择同轴机械校准件以及电子校准件等多种校准件,方便不同接口类型器件的测试。多窗口显示所有测量通道本产品具有多通道和多窗口显示功能,最多支持64个通道,最多可同时显示32个测量窗口,每个窗口最多可同时显示16条测试轨迹,使观测结果更加直观,用户使用更加方便。录制功能实现一键自动化测试记录在使用仪器过程中所有操作步骤,同时可以随时插入编辑的提示对话框,并且准时弹出提示对话框,等待确认,实现交互功能,真正实现了智能仪器一键自动化功能。大动态范围3671系列矢量网络分析仪采用基波混频接收的设计理念,有效扩展整机的测试动态范围,可以满足您对大动态范围的测试需求。全面提升扫描速度3671系列矢量网络分析仪在全频段201点扫描、600kHz中频带宽情况下扫描速度可达43ms(典型值),并提供一键式扫描时间测试功能,方便评估。时域分析(选件)3671系列矢量网络分析仪可通过配置时域测量选件实现测量结果频域和时域之间的切换,用以确定器件、夹具或者电缆中的不连续点位置,实现故障点精确定位。高级时域分析选件(TDR选件)随着信息产业的高速发展,对网络带宽的需求也越来越高,需要信息设备(如大型服务器、计算机和交换机等)能够承载的数据速率越来越快。信息设备生产商对高速互连通道中的信号完整性问题也愈发重视,传输链路的特性变化会显著的影响信号传输质量,高级时域分析选件是评价高速链路信号传输质量的重要手段。TDR时域阻抗测试,可以精准测试传输线上阻抗特性的变化情况,定位不连续性。 便捷的近端与远端串扰测试,可同时分析时域和频域数据,用于测试多条传输线之间的相互影响的程度。3671系列矢网的高级时域分析选件提供基于S参数的虚拟眼图生成及分析功能。仿真码型输出单元用于产生0、1变化的数据位,把仿真码型和被测件的时域冲激响应进行卷积,叠加后得到虚拟眼图。根据不同的高速数字通信标准,高级时域分析选件可以使用预先定义好的眼图模板进行高效率Pass/Fail测试。高级时域分析选件可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。自动夹具移除(选件)矢量网络分析仪的测量对象涉及到非标准接头器件,如封装微波器件、在片器件等。此类器件最显著的特点是无法与矢量网络分析仪直接相连。使用夹具可以将被测件连接到矢量网络分析仪上,但同时也引入了夹具误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,以获得被测件的真实参数,其操作简便,精度高。进行夹具的描述时,可以设置单端夹具及差分夹具,也可以选择夹具的端口数等信息。进行夹具参数的提取,需要对夹具标准进行测量。在标准描述界面,夹具标准包含三种类型:直通标准、开路标准、短路标准。 利用自动夹具移除功能,把被测件作为一个整体,进行平衡参数提取,并进行四端口的去嵌入。测试结果显示,传输参数能够很好的去除掉,同样近端串扰和远端串扰也得到有效去除。
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  • 矢量图快速读出荧光寿命及内涵
    介绍采用矢量图方法,解析采用频域荧光寿命测试技术,涉及寿命数值的拟合及意义。对比TCSPC,我们获得的是直接的衰减曲线,通过对衰减曲线的直观观察,在对数纵坐标情况下,直线或弧线,倾斜的差异,我们可以读出寿命的个数或者是寿命平均值的差异。但是对于频域技术测试荧光寿命,我们获得是相差以及模的变化,无法直接给出寿命的判断,但是我们利用创造性的矢量图,可以快速直接得到寿命的细节信息,包括指数个数、寿命的数值大小。为进一步利用频域技术的快速测试打下基础,也是测试技术突破性进步。
  • 大偏航角航行状态下护卫拖船周围的流体速度矢量场
    The flow around a ship at yaw angles beyond thoseencountered during manoeuvres has not been thesubject of much research reported in the literature.These conditions are particularly important for anescort tug, since it uses large yaw angles to generatehydrodynamic forces that are used to control a ship(normally a tanker) in the event of an emergency.This paper presents CFD predictions for the flowaround an escort tug at a yaw angle of 45 degrees andcompares them to PIV measurements of the flowpatterns. The CFD code predicts the essentialfeatures measured within the flow, such as theseparation of the flow from the upstream bilge, andthe formation of a large vortex generated by the lowaspect ratio fin. The predicted vectors were comparedwith the measured ones using a numerical technique,and the agreements were found, on average, to bewithin 10%. This level of agreement was within theestimated uncertainty of the PIV system used for theexperiments.
  • 粒子成像测速PIV测量中速度矢量不确定度的定量分析
    The latest issue of the journal Measurement Science and Technology is focusing on uncertainty quantification in Particle Image VelocimetryThe need to put an uncertainty band on a PIV vector has long been missing in the PIV community. In recent years, several methods that address this need have emerged in the literature. For this reason, Measurement Science and Technology is addressing uncertainty quantification in PIV with its recent issue. In addition to an editorial written by Prof. Kenneth T. Christensen and Prof. Fulvio Scarano, this issue contains four papers dealing with uncertainty quantification in Particle Image Velocimetry. Three of these papers are from LaVision and its research collaboration partners. These papers are (1) the introduction of the correlation statistics (CS) method, (2) the creation of an experimental database for evaluating existing PIV uncertainty methods, (3) a detailed comparison of existing PIV uncertainty methods (using this database). Please find more information about the latest issue here. Share this article:

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  • 柏氏矢量b的长度

    刚学习衍衬理论知识,理解通过不同的衍射矢量g1,g2 (当分别用g1,g2成像,位错线衬度消失时) 根据联立方程 g1.b=0 及g2.b=0 可求出位错的柏氏矢量b 原理是与两条非平行的矢量均垂直即可确定方向,但好像方程组只能确定方向,可是b矢量的大小是如何获得的?我想到哪就问到哪了,请见谅。

  • 烧矢量如何定义?

    各位前辈,我现在做飞灰熔融固化试验,经常见到“烧矢量”一词,它是如何定义的呢?我查过一些文献,说:高温下灼烧时产生的一系列化学反应而引起的质量增加和减少的代数和。如果说烧矢量为83.5%,是说在灼烧过程中质量增加83.5%还是减少83.5%?有没有出现负值的情况如烧矢量为-25.1%的?哪这又咋解释?? 一句话,我现在对烧矢量的概念很模糊,请高人赐教!!

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  • 武汉光电国家研究中心王健教授团队研发新型矢量多普勒测量仪
    2021年7月7日,《自然通讯》(Nature Communications)杂志在线发表了武汉光电国家研究中心王健教授团队题为“Vectorial Doppler metrology”的最新研究成果。此研究将具有空间变化偏振分布的矢量光场应用于光学测量,提出并实现了新型矢量多普勒测量仪,其对于复杂运动信息的全矢量测量具有重要意义。多普勒效应是一种经典的物理现象,属于波的基本特性之一。该效应来源于波源与观测者之间的相对运动,使得观测者接收到的波的频率相对于波源频率具有一定偏移量。无论是机械波,还是电磁波,通过测量其多普勒频移,可以推算出观测者相对于波源的运动速度。多普勒效应已广泛应用于医学诊断、交通测速、精密测量、激光制冷以及天文学与航空航天等领域。光波属于电磁波,相对于机械波,如声波、水波等,具有超高速、大带宽、方向性好且能在真空中传播等优点,因此开发光的多普勒效应具有独特的优势。对于传统的平面相位光束,不考虑相对论效应,只有当运动物体在光束传播方向上有相对运动才能产生多普勒频移,称之为线性(或纵向)多普勒效应。最近二三十年,随着科学家对光的基本属性的进一步认知,光学研究已由简单的平面光束向更复杂多样的结构光束展开。结构光束的旋转(或横向)多普勒效应也受到了越来越多的关注,这为光学多普勒测量提供了更多的可测量维度。纵观多普勒效应的发现及发展应用历程,该效应针对的只是波的标量属性,即由相位(或强度)的连续改变产生多普勒频移。对于本振频率比较低的机械波,通常可以直接提取其多普勒频移,从而测定目标物体的运动速度与方向信息。对于光波(电磁波),由于其超高的本振频率,提取多普勒频移必须采取与参考光进行干涉拍频。然而,干涉拍频虽然能提取多普勒频移量,但却丢失了符号信息,即无法区分多普勒蓝移与红移。因此,如果不采用额外的测量手段,如外差检测或双频检测,直接基于干涉测量提取多普勒频移无法推断出目标运动物体的方向信息,这无疑导致了光学多普勒测量的应用局限。光波是一种横波,除了振幅与相位自由度,还有偏振自由度。光的偏振描述的是电磁场在正交于传播方向的平面上的谐振情况。传统的平面相位光束,其偏振取向在光束横截面上是均匀分布的。对于一类特殊的结构光场,其偏振取向在横截面上呈空间周期性变化分布,称之为矢量光。针对这类矢量结构光场,近期,华中科技大学武汉光电国家研究中心多维光子学实验室(MDPL: Multi-Dimensional Photonics Laboratory)王健教授团队研究发现,粒子在这类光场中运动能产生新的多普勒效应,即矢量多普勒效应。区别于基于标量光场的传统多普勒效应(多普勒信号表现为随时间变化的一维强度信号),基于新的矢量结构光场的矢量多普勒效应,其多普勒信号表现为随时间变化的二维偏振信号。这类新的多普勒偏振信号,除了携带目标运动物体的速度大小信息外,还同时携带了速度方向信息。具体表现为,不同的运动方向导致多普勒偏振信号呈现出不同的旋转手性,如图1和图2所示。实验或实际应用中,利用两个检偏器分析两路信号光的相对相位差,就能轻松分辨出多普勒偏振信号的旋转手性,进而直接测定目标物体的运动速度大小与方向。研究还发现,基于矢量结构光的矢量多普勒效应,不仅能直接测定粒子的运动矢量信息(速度大小与方向),还能潜在地追踪粒子运动的瞬时相对位置与瞬时速度,并且测量无须参考光束干涉,有很强的抗环境干扰能力。进一步,针对各项异性的运动粒子,理论分析发现,即使粒子在旋转的同时还处于自旋状态,通过对多普勒偏振信号进行标准的斯托克斯参数分析,或简单地利用两个检偏器分析,能同时测定粒子的旋转速度矢量(大小与方向)和自旋速度矢量(大小与方向)。该工作于2021年7月7日以Vectorial Doppler metrology为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,华中科技大学武汉光电国家研究中心为论文第一单位,华中科技大学武汉光电国家研究中心博士后方良与硕士生万镇宇为共同第一作者,华中科技大学名誉教授、南非金山大学Andrew Forbes教授为论文合作者,华中科技大学武汉光电国家研究中心王健教授为论文唯一通讯作者。该项工作是对传统基于标量光场多普勒效应的一次突破,极大丰富了多普勒测量的内涵,同时对于矢量结构光场的基础研究及拓展应用研究具有重要科学意义。Liang Fang, Zhenyu Wan, Andrew Forbes, Jian Wang*, “Vectorial Doppler metrology,” Nature Communications, 12, 4186 (2021).https://www.nature.com/articles/s41467-021-24406-z图1矢量多普勒效应概念示意图图2基于矢量结构光场的矢量多普勒效应测量粒子的运动矢量(速度大小和方向)。(a)(c)相反运动的粒子在矢量结构光场(以HE31为代表)中与局部偏振光相互作用示意图。(b)(d)粒子采样反射或散射的二维多普勒偏振信号因粒子运动方向不同表现出不同的手性。二维多普勒偏振信号同时携带粒子运动的速度大小与方向信息。多维光子学实验室(MDPL)研究人员(从左至右):方良、王健、万镇宇
  • 思仪科技发布开阳星系列全新一代经济型矢量网络分析仪3657系列
    6月28日思仪科技在2023MWC上海世界移动通信大会发布并展示了新一代经济型矢量网络分析仪3657系列产品,该系列网分频率范围覆盖9kHz~9GHz,是思仪开阳星系列的明星产品3656的升级型号,获得了众多通信制造客户的青睐。思仪开阳星是继思仪天衡星、思仪天玑星后发布的品牌五星架构中的第三颗星系列,开阳星在北斗七星中被称为武曲星,为夜空中著名的主辅双星。思仪开阳星系列经济型测试产品,始终与数字产业共发展,相伴相辅助推用户开启创新创业、提升测试的战斗力。新一代经济型矢量网络分析仪3657系列基于台式CPU架构设计;具有USB、LAN、HDMI、DP等多种接口;实现误差校准、时域、夹具仿真器、自动夹具移除、高级时域分析等多种功能;具备对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群延时、Smith圆图、极坐标等多种显示格式。可快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性。3657系列在操作体验方面更简单直观、测量更快速准确,专为无线通信、有线电视、教育及汽车电子等领域的工程师而精心设计,可广泛应用于滤波器、放大器、天线、电缆、有线电视分接头等射频元件的性能测量。3657系列矢量网络分析仪相较于3656系列产品进行了全面提升,主要性能提升如下:3657系列矢量网络分析仪在3656的基础上进行了频段扩展,动态范围与扫描速度等核心性能有了显著提高,增加四端口选件,并具备高级时域分析功能,可全方位地满足用户的不同测试需求。产品提供2端口和4端口两种机型,上架式(2U)和台式(5U)两种形态,用户可以根据测试需求选择不同的款式机型。3657A/B/BS矢量网络分析仪3657AM/BM矢量网络分析仪典型应用:信号完整性的快速分析高级时域分析功能基于网络参数的虚拟眼图生成及分析。可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。快速高抑制比测量具有高达140dB(IFBW=10Hz)的动态范围,4us/point的测试速度,可以应用在高速线缆测试、芯片产线测试、滤波器调测等领域,非常适合工厂的批量生产测试工作,能够提高测量反应速度,提升测量效率。无源多端口器件和平衡器件测试3657系列矢量网络分析仪具备四端口测试功能,单次连接即可实现四端口网络全部16个S参数测量,非常适合工厂的多端口器件大批量生产测试工作;具有平衡参数测量功能。
  • 如何将9T磁场测量系统秒变9T-9T-9T矢量磁场?
    探索材料角度相关的磁输运性质是凝聚态物理学中应用广泛和重要的课题研究方向。该研究通常需要很宽的样品温度范围,比如从室温到几开尔文或更低,还需要强大的矢量磁场。控制矢量磁场对此类研究尤为重要。然而,传统的超导矢量磁体不仅价格昂贵,而且场强也有限:三个方向上至少两个方向的磁场强度通常不能超过2T。 德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造商。近期,该公司推出的atto3DR低温双轴旋转台,将施加在样品上固定方向的单一磁场(垂直或水平方向)的改变为三维矢量磁场。通过这种方式,在任何其他方向上也可立即获得非常高的磁场(例如9 T或12 T)。因此,它相当于提供了9T-9T-9T矢量磁铁的等效系统,这是目前尚无法实现的。此外,与常规矢量磁铁(如5T-2T-2T)只能在旋转中提供大2T的磁场相比,此解决方案的成本也非常低。 另外,双旋转轴的应用保证了样品在任意磁场方向上的变化和灵活性,通过水平固定轴的旋转,可控制样品表面与外界磁场的倾角(+/- 90°);而沿面内固定轴的旋转提供了另外+/- 90°的运动,从而实现样品与磁场形成任意相对方向。同时还兼容2英寸样品空间和He气氛,配备Chip carrier,提供多达20个电信号接口。 1. 为什么要旋转你的样品? 物理学家、化学家和材料科学家正在不懈地寻找具有理想性能的新材料。新材料几乎每天都会被合成出来,并经历各种各样的测量和表征。费米面的表征在材料表征中起着核心作用,因为将电子结构与材料的性质相关联,可以设计出具有所需性质的材料,并针对特定的应用进行调整。若能够地控制磁输运测量中的场方向有助于提取样品各向异性的信息。能够旋转样品在面内和面外场之间切换,或沿所需方向(例如,沿准一维样品,如纳米管或纳米线)对准就显的尤为重要。 Attocube公司研发的压电驱动的纳米旋转台有效地取代了价格昂贵的矢量磁铁,甚至提高了它们的性能,不仅扩大了其任意方向上的大可用磁场,而且也能很好的实现自动化的测量。更为重要的一点是:它们优于传统无法避免的机械滞后性的机械转子。此外,当需要超高压条件时,例如在ARPES中,与机械旋转器相比,压电陶瓷旋转台提供了额外的优势-压电陶瓷旋转台不会导致超高压室泄压或者漏气。2. Attocube提供的解决方案2.1 attocube 的纳米精度旋转台 attocube提供了多种可以组合的压电驱动纳米定位器,其中包括水平旋转台和竖直旋转台(attocube纳米旋转器-ANR/ANRv)。旋转台组合包括一系列不同尺寸和方向,以及适用于低温环境、超高真空和/或高磁场的不同环境下的需求。由于其体积非常紧凑,attocube的旋转台能够适配于大多数的超导磁体样品腔。图1: ANR portfolio [4]2.2 atto3DR:在3D中模拟强矢量磁场 atto3DR双旋转器具有两个立的旋转台,它们组合在一起,从而提供相对于样品表面的所有方向上的全磁场(例如14 T),如引言中所述。atto3DR如图2所示。atto3DR可以提供普通低温版本,同时也可根据具体需求提供用于低温真空(如稀释制冷机)的定制版本;有关mK温度下的应用案例,请参阅应用部分。图2: atto3DR:(a)带有无铅陶瓷芯片载体的样品架,配备20个触点;(b) 面内ANR;(c) 另外一个面内的ANR[4]。 3. 应用案例 在概述了ANRs、atto3DR的主要特点和优点之后,本文后一章将重点介绍通过使用基于我们的旋转器获得的传输测量的研究结果。3.1 基于ANR旋转台的应用案例3.1.1 在强磁场和200 mK条件下考察的g因子的各向异性 在Zumbühl集团(瑞士巴塞尔)与RIKEN(日本Saitama)、SAS(斯洛伐克布拉迪斯拉发)和UCSB(美国圣巴巴拉)课题组的合作进行了以显示GaAs量子点中各向同性和各向异性g因子校正的分离实验。这项研究是在两个立的横向砷化镓单电子量子点上进行的。为了在实验上确定g因子修正,通过测量具有不同强度和方向的平面内磁场的隧穿速率来得到自旋分裂。自旋分裂定义了自旋量子位的能量,是磁场中自旋的基本性质之一。在这里,他们测量并分离了两个GaAs器件中对g因子的各向同性和各向异性修正,发现与近的理论计算有很好的一致性。除了公认的Rashba和Dresselhaus项,作者还确定了动量平方依赖的塞曼项g43和穿透AlGaAs势垒gP项[5]。 此项工作是在attocube纳米精度旋转台ANRv51的帮助下完成的:样品安装在压电驱动旋转器上,并在磁场平面内旋转。由于旋转台有电阻编码器,因为能够读出旋转器的状态角度。此外,ANRv51可在高达35 T的磁场环境下使用,并可在低至mK的低温范围内使用-该实验在稀释制冷机中进行,电子温度为200 mK,磁场高达14 T。该磁场强度在任意面内方向上施加,只能通过旋转器实现不同角度下的测量。图3: sample in chip carrier mounted on ANRv513.1.2 mK位移台在材料输运性质随磁场角度的变化研究中的应用 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81 mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图4所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5 mm*5 mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340 μW@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。 图4. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图 图5. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图6中是GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。图6. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK3.1.3 25 mK和强磁场下的自旋弛豫测量 基于量子点的自旋量子位是未来量子计算机的一个有希望的核心元件。2018年,一项国际合作((Basel, Saitama, Tokyo, Bratislava and Santa Barbara)在理论预测电子自旋弛豫现象15年后,次通过实验成功证明了一种新的电子自旋弛豫机[8]。图7: Measurement setup with sample on an ANRv51 for rotating around the angle ϕ in the plane of the magnetic field. 在25 mK 的稀释制冷机和高达14 T的磁场条件下,半导体纳米结构(GaAs)中的电子自旋寿命在0.6 T左右达到了一分钟以上的新记录。有关此记录的更多信息,请参见[9]。对于该实验设置,使用了attocube的ANRv51,只有它完全符合mK温度和高磁场系统的要求。此外,在GaAs二维电子气体中形成的单电子量子点样品可以与平面内磁场相对于晶体轴作任意角度的旋转。3.1.4 从缓慢的Abrikosov到快速移动的Josephson涡旋的转变 来自瑞士苏黎世ETH的Philip Moll及其研究组使用attocube的ANR31研究了层状超导体SmFeAs(O,F)中磁旋涡的迁移率,发现旋涡迁移率的大增强与旋涡性质本身的转变有关,从Abrikosov转变为Josephson[12]。该实验中如果磁场倾斜出FeAs平面,即使小的未对准(0.1°)也会完全破坏该效应,因为未对准的旋涡不再与晶体层平行,则该特征立即消失。由于流动漩涡引起耗散,观察到它们的流动性是一个非常锐的电压峰,如图8所示)。attocube的ANR31位移台能够在低于2 K的温度下以优于0.1°的精度旋转样品,并且在扫描温度和磁场时零漂移。此外,的纳米旋转器被安装在小型(25 mm直径)标准样品托上(见图9)。由于其优异的性能和紧凑的结构,将整个实验装置的研究能力扩展到需要端角度精度和稳定性的领域。图8: Flux -flow dissipation as a function of the angle between the magnetic field (H = 12 T) and the FeAs layers (= 0°) for several temperatures.图9: Rotator setup showing the ANR31/LT rotator carrying the sample and two Hall sensors.3.1.5 用于量子输运分析的超低热耗散旋转系统 在2010新南威尔士大学(澳大利亚悉尼)的La AYOH ET.A.课题组分析了半导体纳米器件中的量子输运。他们的主要目标是获得一个合适的旋转系统来研究各向异性塞曼自旋分裂。为了充分观察测量这种效应,需要在保持温度低于100mK的情况下,在磁场(高达10T)方向旋转样品。该样品安装在陶瓷LCC20器件封装中的AlGaAs/Ga/As异质结构。两条铜线连接到载体上。使用带RES传感器的ANRv51进行位置读出,该小组设计了一个具有两个可选安装方向的样品架(见图10):一个具有芯片载体的平面内旋转,另一个具有芯片载体的平面外旋转(见图)。ANRv51非常适合此应用:先其由非磁性材料制成,完全兼容mK,并具有一个小孔,可将20根铜线送至转子背面。在他们的论文中,研究小组仔细描述了不同驱动电压和频率下,旋转器的散热作为转速的函数[13]。在缓慢的旋转速度下,散热可以保持在低限度,即使连续旋转,仍然能让系统温度低于100 mK。当关闭旋转器时回到25 mK基准温度的时间仅仅为20 min。此外,由于滑移原理,旋转台可在到达终目标位置时接地,从而确保位置稳定性和零散热。图10: Rotation system assembly for rotating the sample in two separate configurations with respect to the applied magnetic field B.3.2. atto3DR 应用案例3.2.1 范德华异质结器件在低温40mK中旋转 理解高温超导物理机制是凝聚态物理学的核心问题。范德华异质结构为量子现象的模型系统提供了新的材料。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《Nature》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台[14]。图11: 图左低温双轴旋转台;图右下:石墨烯/氮化硼异质结器件,图右上,电输运测试结果,样品通过旋转后的方向与与磁场方向平行。 电学输运工作的测量是在进行仔细的信号筛选后,在本底温度为40mK的稀释制冷剂内进行的。样品的面内测量需要保证样品方向与磁场方向平行,因而使用了德国attocube公司的atto3DR低温双轴旋转台。该atto3DR低温双轴旋转台可以使样品与单轴线管的超导磁场方向的夹角调整为任意角度。通过电学输运结果,证实了样品中存在的超导与Mott缘体与金属态的转变,证明了三层石墨烯/氮化硼的超晶格为超导理论模型(Habbard model)以及与之相关的反常超导性质与新奇电子态的研究提供了模型系统。3.2.2 30mk下的扭曲双层石墨烯的轨道铁磁性 范德华异质结构,特别是魔角双层石墨烯(tBLG),是当今固态物理研究的热点之一。尽管之前对tBLG的测量已经表明,铁磁性是从大滞后反常霍尔效应中推断出来的,随后又指向了Chern缘体,但A.L.Sharpe及其同事通过输运测量实验表明,tBLG中的铁磁性是高度各向异性的,这表明它是纯轨道起源的——这是以前从未观察到的[15]。 为了进行测量,该小组将封装在氮化硼薄片中的tBLG样品安装在attocube atto3DR双旋转器上,通过巧妙设计,使其在电子温度低于30 mK的条件下正常工作,在高达14 T的磁场中,使用霍尔电阻对倾斜角度进行专门的现场校准,以便在实验过程中控制准确的面内和面外方向。图12: Angular dependence of hysteresis loops in twisted bilayer graphene, measured with atto3DR at 30 mK.4. 总结 磁性输运测量通常涉及可变温度和强磁场。能够旋转样品是提取有用信息的关键先决条件,如三维费米表面、电荷载流子的有效质量和密度,亦或块体材料、薄膜或介观结构的各向异性相关的许多其他参数。使用基于压电陶瓷的旋转器有助于获得比矢量磁场更高的矢量场,而且能够大大降低成本。因此,attocube ANR及其成套解决方案——atto3DR——对于每一位在具有磁场依赖和低温下进行电气和磁性输运测量的研究人员来说,都是佳和的解决方案。5. 参考文献[1]L.W. Shubnikov, W.J. de Haas, Proc. Netherlands Roy. Acad. Sci. 33, 130 (1930)[2]Fermi Schematics, Sabrina Teuber, attocube systems AG[3]http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/[4]attocube systems AG[5]L.C. Camenzind et al., Phys. Rev. Lett. 127, 057701 (2021)[6]U. Zeitler et al., attocube Application Note CI04 (2014)[7]P. Wang et al., Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019)[8]L.C. Camenzind et al. Nat Commun 9, 3454 (2018)[9]https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/New-mechanism-of-electron-spin-relaxation-observed.html[10]Y. Pan et al., Sci. Rep. 6, 28632 (2016)[11]A.M. Nikitin et al., Phys. Rev. B 95, 115151 (2017)[12]P.J.W. Moll et al., Nature Mater. 12, 134 (2013)[13]L. A. Yeoh et al., Rev. Sci. Instrum. 81, 113905 (2010)[14]G. Chen et al., Nature 572, 215 (2019)[15]A.L. Sharpe et al., Nano Lett 2021, 21, 10, 4299 – 4304 (2021)
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