申请人从事太赫兹超导热电子混频技术研究,主要学术成绩包括1)系统研究了4K闭环制冷环境对高灵敏度超导热电子混频器特性的影响;2)首次解明太赫兹超导热电子混频器高频响应特性的衰落成因,并首次实现量子噪声贡献的定量分析;3)成功研制国际上最高频率的螺旋天线耦合超导热电子混频器,并首次突破五倍量子噪声极限;4)研制的高灵敏度超导热电子混频器成功应用于多种太赫兹信号源的锁相。申请人将实验表征超导薄膜基本物理参量,建立更精确的超导热电子器件物理模型,进一步解明其相干和非相干探测机理。在此基础上,研究超导热电子器件探测特性与频率、温度和磁场的相关性,实现一种可在宽温区(4-10K)工作且适合相干与非相干探测的高灵敏度超导探测器。另外,还拟研究新型FeSeTe超导热电子器件的物理机制与高频特性,实现更高温区工作的高灵敏度探测技术。该项研究将为我国未来空间计划和南极太赫兹望远镜下一代装置储备关键技术。
英文主题词Hot electronn effect;Sensitivity;instantaneous;noise equivalent power;Ion based superconductor