Kryogenfreier Entmischungskryostat
Kryogenfreier Entmischungskryostat
批准号:
258019706
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2014
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2013-12-31 至 --
中文摘要
它是absehbar,dass一个weitere微型化的有源组件mikroelektronischer Schaltungen beruhend auf den heutigen Konzepten an ein prinzipieles Ende stößt and deshalb grundlegend neue Funktionsprinzipien gefunden韦尔登müssen。首先,AG Scheer和NWG Pietsch韦尔登的混合物是一种分子或原子Schalter和Speicher混合物系统,它是由纳米硅化物、纳米硅化物、纳米硅化物和纳米铁磁体组成的。Für das Verständnis der elektronischen und thermischen Transportmechanismen in diesen Strukturen und für deren mögliche Anwendung in nano <$elektronischen Schaltungen ist das Transportverhalten unter Hochfrequenzeinfluss von großer Bedeutung.对于这种实验是一种Kryostat的研究,在一个温度范围内,一个毫开尔文比10开尔文高,而在40 GHz的高频率下,韦尔登是可以的。因此,必须在最大磁感应齿轮中进行韦尔登磨损和纳米结构的机械调节。
英文摘要
Es ist absehbar, dass eine weitere Miniaturisierung der aktiven Bauelemente mikroelektronischer Schaltungen beruhend auf den heutigen Konzepten an ein prinzipielles Ende stößt und deshalb grundlegend neue Funktionsprinzipien gefunden werden müssen. Beispiele hierfür, die in der AG Scheer und der NWG Pietsch untersucht werden, sind molekulare oder atomare Schalter und Speicher sowie Hybridsysteme aus nanoskaligen Supraleitern, Normalleitern und starken und schwachen Ferromagneten. Für das Verständnis der elektronischen und thermischen Transportmechanismen in diesen Strukturen und für deren mögliche Anwendung in nano¬elektronischen Schaltungen ist das Transportverhalten unter Hochfrequenzeinfluss von großer Bedeutung. Für diese Untersuchungen ist ein Kryostat erforderlich, der in einem Temperaturbereich von einigen Millikelvin bis hin zu mehreren 10 Kelvin arbeitet, und in dem gezielt Hochfrequenz im Bereich bis zu etwa 40 GHz gezielt eingekoppelt werden kann. Zudem muss in mehrachsigen Magnetfeldern gearbeitet werden können und eine mechanische Regelung der Nanostrukturen möglich sein.
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Flux-periodicity crossover from h/2e to h/e in aluminium nano-loops
铝纳米环中从 h/2e 到 h/e 的通量周期交叉
DOI:
10.1088/1742-6596/969/1/012063
发表时间:
2018
期刊:
Journal of Physics: Conference Series
影响因子:
--
作者:
[C. Espy, O. J. Sharon, J. Braun, R. Garreis, F. Strigl, A. Shaulov, P. Leiderer, E. Scheer, Y. Yeshurun]
通讯作者:
Y. Yeshurun
Coulomb Blockade and Multiple Andreev Reflection in a Superconducting Single-Electron Transistor
超导单电子晶体管中的库仑阻塞和多重安德烈夫反射
DOI:
10.1007/s10909-017-1837-4
发表时间:
2018
期刊:
Journal of Low Temperature Physics
影响因子:
2
作者:
[T. Lorenz, S. Sprenger, E. Scheer]
通讯作者:
E. Scheer
DOI:
10.1103/physrevb.94.144431
发表时间:
2016-10
期刊:
Physical Review B
影响因子:
3.7
作者:
[F. Strigl;M. Keller;D. Weber;T. Pietsch;E. Scheer]
通讯作者:
F. Strigl;M. Keller;D. Weber;T. Pietsch;E. Scheer
Comparison of cryogenic low-pass filters.
低温低通滤波器的比较
DOI:
10.1063/1.4995076
发表时间:
2017
期刊:
The Review of scientific instruments
影响因子:
--
作者:
[M. Thalmann, H.-F. Pernau, Ch. Strunk, E. Scheer, T.Pietsch]
通讯作者:
T.Pietsch
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