高温超导薄膜的本征表面阻抗测量

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高温超导薄膜的应用非常广泛,利用高温超导薄膜制成的器件具有常规器件不可比拟的性能,这主要归功于高温超导薄膜具有非常低的本征表面阻抗Zs。它不仅直接反映了超导薄膜的损耗情况,同时还可以获得超导薄膜的穿透深度、超导能隙等信息,而且可以用来比较不同超导薄膜的质量优劣,因此,正确的测量高温超导薄膜的本征表面阻抗具有重要的意义。本文主要介绍通过介质谐振器法测量高温超导薄膜的本征表面阻抗。我们将两片超导薄膜分别放置在圆柱形蓝宝石介质柱的两个端面,首先通过测量谐振器TE012和TE021模式的谐振频率和品质因数获得有效表面电阻;再通过将其中一片超导薄膜升温,而谐振腔其余部分温度不变,获得此时随温度变化谐振腔的谐振频率的变化,通过计算可以获得超导薄膜随温度变化的穿透深度和本征表面阻抗。我们针对超导薄膜本征表面阻抗的测量特点,设计并搭建了一套测量系统。实现了具有防震性能的制冷机结构以及具有自平行功能的悬置样品介质谐振腔,同时确保超导薄膜与介质柱的间隔可调至10μm。此外,初步测试表明,在1.5 W@4.5 K的制冷机上,悬置样品介质谐振腔中样品台的温度可变范围为:下样品台温度为8.5 K-100 K,上样品台温度为9.5K-100 K。通过仿真我们计算了所要测量的模式的谐振频率及几何因子等参数,首先测量了铜腔的品质因数和谐振频率,来验证整个装置是否准确。然后测量了以YBCO构成的介质谐振器的TE012模和TE021模的谐振频率和品质因数,并计算了YBCO在温度约为15 K时的有效表面阻抗。
摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
第一章 绪论第7-17页
    1.1 超导概述第7-10页
        1.1.1 超导特性概述第7页
        1.1.2 超导材料发展第7-8页
        1.1.3 超导理论概述第8-10页
    1.2 高温超导薄膜及表面阻抗第10-12页
        1.2.1 高温超导薄膜简介第10页
        1.2.2 表面阻抗的产生第10-11页
        1.2.3 有效表面阻抗与本征表面阻抗第11-12页
    1.3 表面阻抗的测量方法简介第12-15页
    1.4 本论文每章节的主要内容第15-17页
第二章 高温超导薄膜本征阻抗测量原理第17-28页
    2.1 介质谐振器的机理第17-18页
    2.2 品质因数与几何因子第18-21页
        2.2.1 介质谐振器的品质因数Q第18-19页
        2.2.2 几何因子的计算第19-20页
        2.2.3 无载品质因数Q_U与负载品质因数Q_L第20-21页
    2.3 表面阻抗的计算第21-28页
        2.3.1 有效表面电阻和损耗角正切的计算第21-22页
        2.3.2 有效表面阻抗与本征阻抗的关系第22-25页
        2.3.3 穿透深度的计算第25-26页
        2.3.4 本征阻抗的计算第26-28页
第三章 超导薄膜本征阻抗测量系统第28-40页
    3.1 概述第28页
    3.2 谐振腔悬置测量装置第28-38页
        3.2.1 谐振腔部分第30-34页
        3.2.2 空隙调节结构第34-36页
        3.2.3 导热连接第36页
        3.2.4 制冷机结构及热损耗第36-38页
    3.3 温度控制设备第38-40页
第四章 仿真与测试数据分析第40-48页
    4.1 仿真第40-43页
    4.2 铜屏蔽腔测试第43-45页
    4.3 YBCO超导薄膜测试第45-47页
    4.4 测试结果分析与小结第47-48页
第五章 总结与展望第48-49页
参考文献第49-52页
攻读硕士期间研究成果第52-53页
致谢第53-54页
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