约瑟夫森结效应系统

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    北京森馥科技股份有限公司成立于2002年,公司自成立以来一直秉承“专业成就未来”的文化理念,经过十五年的不懈努力及广大客户的信赖与支持,成长为中国境内电磁辐射仪器和测量技术的创新者,为中国电磁辐射领域的发展做出了积极而有成效的贡献,推动了中国电磁辐射检测技术的交流与发展。公司拥有国家各类专利50多项,并于2015年,在新三板正式挂牌,股票代码832447,同时与北京科环世纪等公司合并重组,开设核辐射事业部、空气质量事业部,全面进军环保领域,打开森馥科技的新篇章。 森馥科技拥有自主研发的产品STT电磁辐射分析仪SEM-600、STT可移动式电磁环境在线检测系统OS-6、STT固定式电磁环境在线检测系统OS-8,同时是美国Graywolf公司、白俄罗斯Atomtex公司、在中国的经销及优秀合作伙伴。 公司于2010年投资近500万元建立了一个EMC实验室,并通过CMA和CANAS认证,现有屏蔽室测试系统一套4.5mx3.5mx3.2m (长x宽x高),GTEM小室测试系统一套,电磁辐射测试设备、综合电场测试设备等测试设备近30台套,所有设备都是从德国、美国、意大利等国外知名厂家进口。目前可以针对照明类设备、IT类设备、电动工具、家用电器、通讯类产品、音视频、电子电器等相关产品,包括电磁兼容骚扰与抗扰度测试,实验室长期对用户免费开放。 森馥科技电磁兼容实验室利用自己独特的实验室优势经常开展行业技术讨论、专业测试培训、测试测量设备比对、校准、设备开发与研究等项目,同时与国内外电磁兼容设备厂家、专业检测机构、企事业研发机构或单位建立良好的技术合作关系,并建立联合性实验室,积极推动电磁兼容技术行业的进步与发展。 经过10余年的发展,公司的客户涵盖环保、电力、铁路、移动通信航天等检验认证机构、电子产品生产企业、政府机关及科研单位、大学等等,为客户提供最专业的服务是我们长期坚持的理念。 森馥长期与科研院所、国家相关单位积极展开科研合作,已所完成的重要研究课题有: 2005年,与国家疾控中心环卫所、中科院电工所共同完成国家科技部课题“电磁辐射动物暴露实验系统”,并通过验收; 2006年,与北京辐射环境技术中心、北京工业大学共同完成北京市科委课题“北京市电磁辐射污染源环境辐射水平及北京市通信系统电磁辐射环境影响调查与研究”,其中所承担的中波电磁场畸变研究引起专家的高度重视和好评,于2008年4月通过验收; 2006年,协助航天医学研究所完成“神舟”载人飞船的电磁辐射检测; 2009年,参与国家环境监测总站《环境检测人员上岗考试》一书的编写,主编电磁辐射章节; 2010年,完成北京市环境电磁辐射(网格法)调查研究课题并正式发表相应论文《北京市工频电磁环境调查研究》。 2011年,完成北京望京变电站电磁辐射长期连续监测示范工程。同年,森馥科技获得北京高新技术企业的资格; 2012年,通过中国通信标准化协会的审核,正式成为中国通信标准化协会全权会员;同年6月,取得了实验室的CMA认证;11月,取得了ISO9001质量管理体系的认证; 十年潜心磨剑,森馥公司参与和见证了中国环境电磁辐射领域的发展,并为之做出了相应的贡献,展望未来,森馥将一如既往的继续努力,充分运用我们的人员优势、技术优势、管理优势,为客户提供更先进的产品及技术服务。公司网址:www.safetytech.cn 免费电话:400-668-6776传 真:400-668-6776 转 818 E-mail: sales@safetytech.cn
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    上海续波光电技术有限公司是一家专业从事高性能薄膜沉积及处理设备、光电材料及软件、金刚石合成及应用、激光等离子体仿真和诊断等产品及服务进口的技术贸易服务型公司。公司至今已与法国、德国、英国、瑞士、意大利、美国、加拿大、日本、俄罗斯等国家的多家企业建立了战略合作关系,并服务于国内从事微电子、半导体、光学、纳米技术等领域的研究所和大学。公司从事领域及产品主要包括:加速器质谱仪:第三代14C加速器质谱仪系统(AMS),包括全套可兼容第三代石墨化系统AGE3、气动压样装置PSP、铁制分配器FED、管密封装置TSE、气体电离探测器GID、气体接口系统GIS、碳酸盐处理系统CHS2、同位素比质谱仪IRMS。薄膜制备及处理:磁控溅射仪(magnetron sputtering system)、电子束蒸镀设备(E-beam Evaporation system)、离子束溅射沉积(IBS system)、化学束外延镀膜(CBE/GSMBE)、分子束外延设备(MBE)、离子减薄仪(Ion Milling)、超高真空多功能镀膜设备、高精密光学镀膜设备(Optical Coating system)、刻蚀机(RIE, RIEB)、超导约瑟夫森结制备(Josephson Junction, Qubits)、DLC类金刚石镀膜设备。金刚石制备及应用:纳米晶金刚石制备设备、热丝化学气相沉积(HFCVD)、CVD单晶金刚石合成设备、CVD光学级金刚石窗口合成、微波等离子化学气相沉积(MPCVD)、工具级金刚石涂层制备(tool coating)、金刚石单晶/多晶掺杂(single crystal diamond and doping)、CVD金刚石单晶及其应用、高温高压金刚石单晶(HPHT diamond)、金刚石抛光设备(diamond polishing)、激光切割设备(laser cutting)、钻石净度及切工评定仪器;高能密度物理:辐射流体力学模拟、原子光谱分析软件、多维碰撞辐射软件、三维热辐射CAD软件、状态方程和不透明度、原子物理数据库;微波干涉仪、金刚石靶丸、超高功率输出窗口;激光等离子体气体/固体靶、粒子加速器源、激光等离子体加速器及应用(无损测试)激光器与设计:固体激光器设计软件(Solid-state Laser)、光纤激光器设计软件(Fiber laser)、半导体激光器设计软件(Semiconductor laser)、激光镜面镀膜设备(Lasers coating system)、高功率激光输出窗口(High power output window)、高功率激光热沉片(Heat Sink)、高功率钻石激光器(Diamond Laser)、金刚石窗口镀增透膜(AR coating service);磁场分布测量:微霍尔阵列磁场相机(1D/3D)、大面积磁场分布测量解决方案、永磁转子表磁测量解决方案,多功能表磁测试平台
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  • 迈瑟夫自动化科技有限公司是一家专注于IPX8防护等级检测、气密性检测、泄漏检测等系列产品的研发、设计、生产、销售及服务为一体的现代化科技技术企业,迈瑟夫着重技术与创新,与浙江大学及浙大宁波理工机电研究所对接,拥有数名经验非常丰富专家教授的研发团队。迈瑟夫智能气密性检测仪拥有完整的量值溯源系统,拥有专业的研发销售团队,公司遵循“以客户为本,科技驱动,诚信分享”的精神,以先进的技术、专业的服务、缜密的测试方案辅助客户以领先的技术支持,致力于把用户的事情做好,帮助客户做整套气密性检测服务,免费为客户设计检测方案,推荐合适的气密性检测设备,助力企业降本增效。迈瑟夫自成立来一直致力于气密性检测设备的研发及生产,产品广泛应用于3C电子行业、汽配行业、智能穿戴行业、医疗器械等领域。目前,迈瑟夫分别在宁波、厦门、嘉兴、苏州设有售后服务总部,浙江和福建省内售后响应时间不大于2小时,8小时内可到达现场,及时排除故障。其他省市提供24小时高效售后服务。
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约瑟夫森结效应系统相关的仪器

  • NanoWizard Sense+秉承了NanoWizard系列产品一直以来的杰出性能表现。架构升级与硬件优化带来了最高的力学稳定性、热学稳定性与杰出分辨率。即便在倒置光学显微镜平台上,NanoWizard Sense+也可以发挥其最高性能。基于NanoWizard系列产品雄厚的技术积累与长期的技术领先优势,这是一款真正的多用途高效纳米表征平台。无论是在气体环境还是液体环境中,NanoWizard Sense+均可以对包括生物软样品、高分子样品、纳米材料以及超硬样品在内的多种复杂样品进行高质量、多维度的表征。在获取高分辨形貌的同时,带来力学、电学与热学的多种物理化学信息,广泛的用于纳米技术、二维材料、高分子材料、能源、半导体、OLED、环境、生物技术等领域的科学研究与产业升级。独家的防水、防蒸汽与抗腐蚀专业设计,独特的探针扫描技术,结合模块的功能组件,带来了优异的拓展性与灵活性。借助NanoWizard Sense+,研究人员可以在多种复杂环境中开展科学实验与样品测试。源自JPK的NanoWizard系列产品一直是生物学领域应用的领导者。结合倒置光学显微镜与多种高级光学技术,NanoWizard Sense+可以从单个生物分子到活细胞甚至组织的尺度进行形貌表征与物理化学信息测试。
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  • 约瑟夫森结电压标准系统Josephson Voltage Standard System产品描述 约瑟夫森结是以设计它的英国物理学家的名字来命名的,它利用了超导电的现象,超导电性是某种金属能够以几乎零电阻来传导电流的能力。 Supra VOLT control是一个产自德国耶拿物理高科技研究所的,三通道微处理控制的10V约瑟夫森电压标准(JVS)系统。 它使得各种直流和交流电压校准和测量功能,甚至是电流和电阻的校正变得容易。 ●二次电压标准的校准●校准电压表线性和精度(在电压范围0到± 10 V间) SupraVOLTcontrol包含以下组件: 1. 机械制冷机,带有10伏特SIS约瑟夫森结数组和安装 在19英寸机架上的75 GHz微波电子2. JVS控制电子装置3. 寻找微波计数器的EIP578B源4. 吉时利纳伏计当作零位探测器5. 三通道极性开关6. 反应温度、湿度和气压的传感器7. 带有IEEE界面的主机电脑8. 2 kW 输入功率的压缩机组,GPS 10 MHz 参考频率接收器规 格典型校准精度(与二次约瑟夫森电压标准相比较)± 5nV @ 10V &Delta V/V10V= 5x10-10二次电压标准精度的典型校准(受二次电压规格噪声限制)± 20 nV @ 1V &Delta V/V1V=2x10-8± 20 nV @ 1V &Delta V/V10V=2x10-8 电线和反向开关的热电压 10nV@ 所有三通道外部电压表的典型增益系数g(取决于电压表的类型)&Delta g/g 3 x10-7 如有疑问,请随时联系我们。
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  • 约瑟夫森效应 400-860-5168转2623
    约瑟夫森电压标准系统Josephson Voltage Standard System产品描述 SupraVOLTcontrol是一个形成于耶拿物理高科技研究所的三通道微处理控制的10V约瑟夫森电压标准(JVS)系统。 它使得各种直流电压校准和测量功能变得容易。 ● 二次电压标准的校准●校准电压表线性和精度(在电压范围0到± 10 V间) SupraVOLTcontrol包含以下组件: 1. 机械制冷机,带有10伏特SIS约瑟夫森结数组和安装 在19英寸机架上的75 GHz微波电子2. JVS控制电子装置3. 寻找微波计数器的EIP578B源4. 吉时利纳伏计当作零位探测器5. 三通道极性开关6. 反应温度、湿度和气压的传感器7. 带有IEEE界面的主机电脑8. 2 kW 输入功率的压缩机组,GPS 10 MHz 参考频率接收器规 格典型校准精度(与二次约瑟夫森电压标准相比较)± 5nV @ 10V &Delta V/V10V= 5x10-10二次电压标准精度的典型校准(受二次电压规格噪声限制)± 20 nV @ 1V &Delta V/V1V=2x10-8± 20 nV @ 1V &Delta V/V10V=2x10-8 电线和反向开关的热电压 10nV@ 所有三通道外部电压表的典型增益系数g(取决于电压表的类型)&Delta g/g 3 x10-7*更多参数请参考或下载我们的资料
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约瑟夫森结效应系统相关的资讯

  • 约瑟夫森结性质的测量及演示设备的研制
    成果名称约瑟夫森结性质的测量及演示设备的研制单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介:作为实现超导器件的基础,约瑟夫森结的性质测量及检测是研究者十分关注的一个问题。但是国内拥有此项测量技术的单位并不多。中科院物理所有一套原始的微波测量设备,但此设备受液氮制冷温度所限,对器件的测量被限制在高温超导范围,对于传统低温超导器件及新兴材料二硼化镁超导器件,此设备已不能满足当下的实验需求。在国外,此类仪器基本都是根据各个实验室本身的需要自行研制。因为设备为组合型,没有专门的专利,也不能全套引进,因此需要研究者根据自身具体的需要,结合低温技术、微波技术、磁体技术、金工加工技术对设备进行研制。2009年,北京大学物理学院王福仁教授申请的&ldquo 约瑟夫森结性质的测量及演示设备的研制&rdquo 项目得到第二期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。该项目的目的是在申请人实验室原有的内循环式制冷系统和RT、IV测量系统的基础上,加入微波注入、微波辐射监测及磁场装置,用来测量约瑟夫森结的性质。在基金的有力帮助下,课题组的工作得以顺利的开展,主要内容包括:(1)将微波导入低温系统,并与待测样品耦合,实现微波与低温技术的结合;(2)在低温下将约瑟夫森结的微波辐射导入波导系统,进行微波辐射;(3)将磁场加到低温样品上,分析磁场对约瑟夫森结性质的影响;(4)解决系统软硬件匹配的问题,实现测量系统的半自动化。应用前景:目前,课题组已经建立了一整套约瑟夫森结性质测量及演示设备,相关指标达到预期,项目顺利结题。未来,该成果一方面将在超导器件研发领域中进行推广,另一方面也将应用于高校宏观量子现象演示实验中。
  • 紫金山天文台等实现首个基于石墨烯的太赫兹超导约瑟夫森结探测器
    中国科学院紫金山天文台与中国电子科技集团第十三研究所合作,实现了基于超导体-石墨烯-超导体(SGS)约瑟夫森结的太赫兹频段高灵敏度探测器。近期,相关研究成果以A terahertz detector based on superconductor-graphene-superconductor Josephson junction为题,发表在Carbon上。   太赫兹频段(0.1-10 THz)介于微波与红外之间,是天文学领域观测早期遥远天体、冷暗天体及被尘埃遮掩而光学不可见天体等的独特“窗口”。在技术上,太赫兹频段处于电子学向光子学的过渡区域,是有待全面开发的电磁谱段。科研人员不断尝试新材料和新技术,以期实现背景极限灵敏度的天文探测。近年来,基于二维石墨烯材料的高灵敏度探测器技术快速发展,特别是二维石墨烯材料和超导材料相结合的SGS约瑟夫森结超导探测器已在微波波段实现,并有望拓展到太赫兹谱段,为研制高灵敏度太赫兹超导探测器开辟新途径。   该研究采用高温热解法外延生长的双层石墨烯薄膜作为微桥,连接两个铌(Nb)超导电极,研制出太赫兹谱段基于二维石墨烯材料SGS约瑟夫森结高灵敏度超导探测器。当石墨烯薄膜长度缩短至亚微米尺度时,科研团队观测到铌超导电极与石墨烯微桥间临近效应(Proximity effect)导致的约瑟夫森隧穿现象。研究通过监测石墨烯微桥中因吸收辐射引起的电流变化,即可检测太赫兹辐射信号。科研人员采用低噪声超导量子干涉仪(SQUID)作为该SGS约瑟夫森结探测器的读出电路,在1.4 THz频段和0.1-0.6K温区测得光学噪声等效功率(NEP)为2.5-5×10-16 W/Hz0.5,达到了该频段地面观测背景极限探测灵敏度。该研究首次在太赫兹谱段实现基于SGS约瑟夫森结高灵敏度探测器技术,拓展了二维石墨烯材料的应用方向,为研制天文应用大规模阵列太赫兹探测器提供新的技术途径。   研究工作得到国家自然科学委优秀青年科学基金项目、中科院关键技术研发团队项目等的支持。太赫兹超导体-石墨烯-超导体约瑟夫森结探测器示意图(左)和不同偏压下实测探测器灵敏度(光学噪声等效功率/NEP)随环境温度变化(右)
  • 电阻为零的超导微处理器问世 能效高出半导体同类产品八十倍
    根据最近的一项估计,目前数据中心的耗能已高达全球电力的2%,这一数字在10年内有望攀升到8%。为逆转这种趋势,科学家们正考虑以全新的方式简化数据中心的微处理器。日本研究人员将这一想法发挥到了极致,创建了一种电阻为零的超导微处理器。基于AQFP的MANA微处理器。图片来源:IEEE频谱网站《IEEE固态电路》杂志报道,这种超导微处理器可为更高能效的计算能力提供潜在的解决方案,但新设计目前需要低于10开尔文(或—263℃)的超冷温度。研究人员创建的这种绝热超导微处理器,从原理上讲,在计算过程中不会从系统中获得或损失能量。这个新的微处理器原型称为MANA(单绝热集成体系结构),是世界上第一个绝热超导体微处理器。它由超导铌组成,并依赖于称为绝热量子通量参量电子(AQFP)的硬件组件。每个AQFP由几个快速作用的约瑟夫森结开关组成,这些结开关只需很少的能量即可支持超导体电子设备。MANA微处理器总共由2万多个约瑟夫森结(或1万多个AQFP)组成。研究人员解释说,用于构建微处理器的AQFP已经过优化,可以绝热运行,从而可在相对低的时钟频率(高达10GHz左右)下恢复从电源中汲取的能量。与传统超导电子产品数百吉赫兹的运行频率相比,这个数字要低得多。但这并不意味着MANA达到了10GHz的速度。实验显示,MANA的数据处理部分可在高达2.5GHz的时钟频率下运行,这使其与当今的计算技术相当。这种铌基微处理器的入门价格取决于低温和将系统冷却至超导温度的能源成本。不过,即使将冷却成本计算在内,与最先进的半导体电子设备(如7纳米鳍式场效应晶体管)相比,AQFP的能源效率仍然高出约80倍。由于MANA微处理器需要液氦水平的低温,因此它更适合于使用低温冷却系统的大规模计算基础架构,例如数据中心和超级计算机。

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  • 岛津:Co-Sense系统分析血浆中的药物
    Co-Sense系统是由新开发的前处理柱Shim-pack MAYI-ODS和在线稀释的自动柱切换HPLC系统构成的。含有药物的血浆和血清试样无需前处理直接注入Shim-pack MAYI-ODS前处理柱,系统进行在线除蛋白和稀释,药物在前处理柱富集后再由分析柱分离,最后进行检测,定量。
  • Co-Sense LC-PDA-MS系统直接分析测定血清中的双酚A和4-辛基酚
    对于生物样品如血清中物质的测定一般都需经过繁琐的样品前处理,本研究使用Co-Sense LCMS系统对直接进样的血清样品中双酚A(Bisphenol A, BPA)和4-辛基酚(4-Octylphenol, 4-OP)进行含量测定,选择大气压化学离子化负离子检测方式。
  • 大气治理解决方案之雾森系统
    雾森以水为原料,通过水处理、高压以及独特的雾化喷嘴,将水完全分裂成1~15μm的水分子,使之成为和自然界云、雾完全相同的结构,从而能够很自然地漂浮于空气当中,形成云雾效果。由于在其造雾过程中,会产生大量的负氧离子,负离子能迅速中和空气中属于正离子的焦烟、“二手烟”、油烟及飘尘。 负氧离子的作用很多,不仅可以净化空气,而且能够改善肺功能、心肌功能,促进血液循环,促进新陈代谢,缓解呼吸道疾病,杀菌,改善空气结构等。

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  • 【分享】非阿贝尔约瑟夫森效应

    最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室刘伍明研究组在光与物质相互作用领域取得重要进展。他们发现在包含自旋为2的冷原子玻色—爱因斯坦凝聚体的两个光学势阱中可以产生一种新颖的量子效应—非阿贝尔约瑟夫森效应(Non-Abelian Josephson effect),并进一步设计了相干物质波干涉器件。这项新的研究工作对于进一步认识新奇量子现象,特别是玻色—爱因斯坦凝聚系统的新型量子效应具有非常重要的意义。 研究光与物质相互作用以及揭示新奇量子现象,并利用其奇异性质设计新型的量子器件,是人们长期以来一直感兴趣的问题,例如1997年度诺贝尔物理学奖授予美国斯坦福大学朱棣文教授、美国标准与技术研究院菲利普斯博士和法国巴黎高师科昂-塔诺季教授,以表彰他们发明了用激光冷却来俘获原子的方法。2001年度诺贝尔物理学奖授予美国标准与技术研究院科纳尔博士和威依迈博士、麻省理工学院凯特纳教授,以表彰他们实现碱性原子的玻色—爱因斯坦凝聚,揭示了一种新的物质状态。约瑟夫森效应是玻色—爱因斯坦凝聚、超导、超流系统中出现的新奇量子现象。1973年诺贝尔物理学奖授予英国剑桥大学约瑟夫森博士,以表彰他对穿过隧道壁垒的超导电流所作的理论预言:对于超导体—绝缘层—超导体互相接触的结构,只要绝缘层足够薄,超导体内的电子对就有可能穿透绝缘层势垒,即约瑟夫森效应。作为一种宏观量子效应,约瑟夫森效应不仅具有重要的科学意义,而且有广泛的实际应用,例如制作超导量子干涉器件。刘伍明研究组自1999年以来一直致力于光与物质相互作用的研究,并取得了一些重要研究成果,曾先后在 Physical Review Letters 上发表论文 9 篇,其中单篇被SCI论文引用超过100 次的有2篇。 博士生齐燃、余小鲁、研究员刘伍明与中山大学李志兵教授合作,他们发现在包含自旋为2的冷原子玻色—爱因斯坦凝聚体的两个光学势阱中可以产生一种新颖的量子效应—非阿贝尔约瑟夫森效应(Non-Abelian Josephson effect),并进一步设计了可以观察这种非阿贝尔约瑟夫森效应的真实物理系统。相对于阿贝尔情况,非阿贝尔约瑟夫森效应具有不同的密度和自旋隧穿特征。他们获得了表征非阿贝尔约瑟夫森效应的特征量—自旋为2的冷原子玻色—爱因斯坦凝聚体的两个光学势阱之间不同量子态的赝戈德斯通模(Pseudo Goldstone modes),并给出了如何在实验上观察非阿贝尔约瑟夫森效应的方案。这项新的研究工作对进一步认识新奇量子现象,特别是玻色—爱因斯坦凝聚系统的新型量子效应具有非常重要的意义。 相关研究得到中国科学院、国家自然科学基金委员会和科技部的支持。这一研究成果已发表在2009年5月2日出版的Physical Review Letters 102,185301(2009)上。

  • 【分享】T著名物理学家 约瑟夫.汤姆孙

    中文名称: 约瑟夫.汤姆孙   外文名: Jospeh John Thomson   生卒年: 公元1857~1940年   故居: 英国,曼彻斯特,齐山姆   洲: 欧洲   国别: 英国   省: 曼彻斯特   约瑟夫.汤姆孙,也译做作约瑟夫.汤姆生,英国物理学家。1856年12月8日生于英格烂曼彻斯特郊区齐山姆的一个书商家庭。他的父亲从自己的亲身经历中深刻认识到没有知识的苦处,便发誓要教子成材,请了家庭教师指导儿子的学习。14岁进入曼彻斯特大学欧文学院学习。不久父亲病逝,只能靠微薄的奖学金维持学业。1874年,他年方18岁,便在物理学家B.史迪华指导下完成了第一篇科学论文《绝缘体之间接触电的实验研究》。1876年考试合格,被保送到剑桥大学,成为剑桥大学三一学院的数学研究生,1880年毕业于剑桥大学并留校,次年便成为三一学院研究员,此后便在剑桥度过一生。由于对完全不同压缩流体中两个闭合旋涡相互作用的研究成果,1883年他获得亚当斯奖金,因而当年升任讲师。1884年春被选为英国皇家学会会员,随后转入卡文迪什实验室工作。1884年12月他完成精确测定电量的静电单位与电磁单位两数值之比(结果为2.997×10-10cm/s)等实验研究,即被剑桥大学评选委员会评选为卡文迪什实验室教授,接替瑞利的主任职位;1905年接替瑞利担任皇家学院自然哲学教授。因为发现了电子,汤姆孙获得了1906年的诺贝尔物理学奖。1911~1913年任英国皇家学会副会长,1915~1920年任会长。1918年起担任三一学院院长,1919年他辞去卡文迪什实验室教授的职位,推荐他的学生E.卢瑟福继任,而自己留在实验室继续进行研究工作,指导青年研究生长达21年, 1940年8月30日汤姆孙在剑桥逝世。享年84岁。他的遗体和牛顿、达尔文和开尔文等著名学者一起安放在伦敦市中心的威斯敏斯特教堂。研究领域:物理学1、在气体放电领域的研究和发现汤姆孙在物理学上最重要的贡献是发现了电子的存在。1897年通过对阴极射线的研究,测定了电子的荷质比,从实验上发现电子的存在,这一发现标志着人类对物质结构的认识进入了一个新层次。后来有发现电子的许多性质,指出电子既象气体中的导电体,又像原子中的组分。还同阿斯顿合作,找到有力证据证明元素气体氖至少有两种不同重量的原子。1912年,通过对某些元素的极隧射线研究,指出存在同位素。2、发明质谱方法,后经同时在卡文迪什实验室工作的F.阿斯顿的改造和完善,发展成今天的质谱仪。3、汤姆孙的第一篇重要论文,是关于麦克斯韦电磁理论在带电球的远动中的应用,文中指出,带电球可以具有由电荷产生的表现附加质量,其大小与静电能量成正比。这是想爱因斯坦著名的质能等价定律迈出的第一步。作品:1、《动力学在物理和化学中的应用》(1886年)2、《电磁学数学理论基础》(1895年)3、《气体导电》(1903年)4、《光结构》(1907年)5、《电子和化学》(1923年)曾获奖项:1、1883年获得亚当斯奖金2、1906年获诺贝尔物理学奖3、1908年被封为勋爵4、1912年获梅里特勋章5、此外,还获富兰棵林奖章、道尔顿奖章和法拉第奖章等

  • 【分享】宏观量子隧道效应

    【分享】宏观量子隧道效应

    隧道效应目录 定义 概述 原理 发现者 用途 隧道二极管 隧道巨磁电阻效应 宏观量子隧道效应     隧道效应   tunnel effect编辑本段定义  由微观粒子波动性所确定的量子效应。又称势垒贯穿 。考虑粒子运动遇到一个高于粒子能量的势垒,按照经典力学,粒子是不可能越过势垒的;按照量子力学可以解出除了在势垒处的反射外,还有透过势垒的波函数,这表明在势垒的另一边,粒子具有一定的概率,粒子贯穿势垒。理论计算表明,对于能量为几电子伏的电子,方势垒的能量也是几电子伏 ,当势垒宽度为1埃时 , 粒子的透射概率达零点几 ;而当势垒宽度为10时,粒子透射概率减小到10-10 ,已微乎其微。可见隧道效应是一种微观世界的量子效应,对于宏观现象,实际上不可能发生。  在势垒一边平动的粒子,当动能小于势垒高度时,按经典力学,粒子是不可能穿过势垒的。对于微观粒子,量子力学却证明它仍有一定的概率穿过势垒,实际也正是如此,这种现象称为隧道效应。对于谐振子,按经典力学,由核间距所决定的位能决不可能超过总能量。量子力学却证明这种核间距仍有一定的概率存在,此现象也是一种隧道效应。   隧道效应是理解许多自然现象的基础。编辑本段概述  在两层金属导体之间夹一薄绝缘层,就构成一个电子的隧道结。实验发现电子可以通过隧道结,即电子可以穿过绝缘层,这便是隧道效应。使电子从金属中逸出需要逸出功,这说明金属中电子势能比空气或绝缘层中低.于是电子隧道结对电子的作用可用一个势垒来表示,为了简化运算,把势垒简化成一个一维方势垒。   所谓隧道效应,是指在两片金属间夹有极薄的绝缘层(厚度大约为1nm(10-6mm),如氧化薄膜),当两端施加势能形成势垒V时,导体中有动能E的部分微粒子在E<V的条件下,可以从绝缘层一侧通过势垒V而达到另一侧的物理现象。   产生隧道效应的原因是电子的波动性。按照量子力学原理,有能量(动能)E的电子波长=(其中,——普朗克常数;——电子质量;E——电子的动能),在势垒V前:若E>V,它进入势垒V区时,将波长改变为λ′=;若E<V时,虽不能形成有一定波长的波动,但电子仍能进入V区的一定深度。当该势垒区很窄时,即使是动能E小于势垒V,也会有一部分电子穿透V区而自身动能E不变。换言之,在E<V时,电子入射势垒就一定有反射电子波存在,但也有透射波存在。编辑本段原理  经典物理学认为,物体越过势垒,有一阈值能量;粒子能量小于此能量则不能越过,大于此能量则可以越过。例如骑自行车过小坡,先用力骑,如果坡很低,不蹬自行车也能靠惯性过去。如果坡很高,不蹬自行车,车到一半就停住,然后退回去。  量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分粒子反弹,还会有一些粒子能过去,好像有一个隧道,故名隧道效应(quantum tunneling)。可见,宏观上的确定性在微观上往往就具有不确定性。虽然在通常的情况下,隧道效应并不影响经典的宏观效应,因为隧穿几率极小,但在某些特丁的条件下宏观的隧道效应也会出现。编辑本段发现者  1957年,受雇于索尼公司的江崎玲於奈(Leo Esaki,1940~)在改良高频晶体管2T7的过程中发现,当增加PN结两端的电压时电流反而减少,江崎玲於奈将这种反常的负电阻现象解释为隧道效应。此后,江崎利用这一效应制成了隧道二极管(也称江崎二极管)。 1960年,美裔挪威籍科学家加埃沃(Ivan Giaever,1929~)通过实验证明了在超导体隧道结中存在单电子隧道效应。在此之前的1956年出现的“库珀对”及BCS理论被公认为是对超导现象的完美解释,单电子隧道效应无疑是对超导理论的一个重要补充。 1962年,年仅20岁的英国剑桥大学实验物理学研究生约瑟夫森(Brian David Josephson,1940~)预言,当两个超导体之间设置一个绝缘薄层构成SIS(Superconductor-Insulator- Superconductor)时,电子可以穿过绝缘体从一个超导体到达另一个超导体。约瑟夫森的这一预言不久就为P.W.安德森和J.M.罗厄耳的实验观测所证实——电子对通过两块超导金属间的薄绝缘层(厚度约为10埃)时发生了隧道效应,于是称之为“约瑟夫森效应”。 宏观量子隧道效应确立了微电子器件进一步微型化的极限,当微电子器件进一步微型化时必须要考虑上述的量子效应。例如,在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就通过隧道效应而穿透绝缘层,使器件无法正常工作。因此,宏观量子隧道效应已成为微电子学、光电子学中的重要理论。编辑本段用途  隧道效应本质上是量子跃迁,电子迅速穿越势垒。隧道效应有很多用途。如制成分辨力为0.1nm(1A)量级的扫描隧道显微镜,可以观察到Si的(111)面上的大元胞。但它适用于半导体样品的观察,不适于绝缘体样品的观测。在扫描隧道显微镜(STM)的启发下,1986年开发了原子力显微镜(AFM),其工作原理如图5所示。利用金刚石针尖制成以SiO2膜或Si3N4膜悬臂梁(其横向截面尺寸为100μm×1μm,弹性系数为0.1~1N/m),梁上有激光镜面反射镜。当针尖金刚石的原子与样品的表面原子间距离足够小时,原子间的相互作用力使悬臂梁在垂直表面方向上产生位移偏转,使入射激光的反射光束发生偏转,被光电位移传感器灵敏地探测出来。原子力显微镜对导体和绝缘体样品都适用,且其分辨力达到0.01mm(0.1A),可以测出原子间的微作用力,实现原子级表面观测。  [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624047_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200811517289_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172816_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172825_01_1602049_3.jpg[/img]

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