获取天文观测和大气监测等领域新的发现需要拥有稳定的高灵敏太赫兹(THz)探测技术。超导探测器是THz波段最灵敏的探测手段,是结合物理学、材料学和电子学等多学科的交叉研究。THz波段超导高灵敏超外差探测器主要包括超导隧道结(SIS)混频器和超导热电子测热辐射(HEB)混频器。相对于可工作于1.4 THz以下波段的超导SIS探测器,超导HEB混频器可不受超导能隙的限制而工作于1.4 THz 以上的波段,同时也只需纳瓦级微小功率的THz本振源,便于构建小型探测系统。本课题在已有的研究基础上,拟重点研究超导HEB探测器的稳定性这一基础问题,实现自主实用的高稳定高灵敏THz探测关键技术,为自主研制应用于天文学和大气科学等前沿领域的THz探测系统打下基础。
天文观测和大气监测等领域新的发现需要拥有稳定的高灵敏太赫兹(THz)探测器。超导探测器是THz波段最灵敏的探测手段,是结合物理学、材料学和电子学等多学科的交叉研究。THz波段超导高灵敏超外差探测器主要包括超导隧道结(SIS)混频器和超导热电子测热辐射(HEB)混频器。相对于可工作于1.4 THz以下波段的超导SIS探测器,超导HEB混频器可不受超导能隙的限制而工作于1.4 THz 以上的波段,同时也只需纳瓦级微小功率的THz本振驱动源,便于构建小型THz探测系统。本课题在已有的研究基础上,拟重点研究超导HEB探测器的稳定性这一基础问题,实现自主实用的高灵敏THz探测器,为研制应用于天文学和大气科学等领域的实用THz探测系统打下基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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