基于人工自旋冰纳米磁体的可重构磁子晶体及其重构方法

    公开(公告)号:CN118136366A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410555608.4

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种基于人工自旋冰纳米磁体的可重构磁子晶体及其重构方法,属于磁振子电子学技术领域。本发明在铁磁层上设置同尺寸、不同尖端形状的纳米小磁体阵列,将其按照一定晶格常数和方向规律进行排列;按照磁结构需要,利用两种纳米小磁体尖端不同的磁化翻转,通过施加外加磁场,来改变样品的磁化状态,从而调节铁磁层中的磁畴状态,进而实现多种具有不同频谱和空间分辨模式的磁结构。本发明对未来设计可编程磁子电路提供了新型可重构磁子晶体的方案,并且方法简单,容易在实验中实现,对神经网络储备池计算需要多种磁结构的条件提供思路。

    在人工自旋冰介质中产生超导磁通二极管的方法

    公开(公告)号:CN117642059A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311721689.2

    申请日:2023-12-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种在人工自旋冰介质中产生超导磁通二极管的方法,属于超导二极管技术领域,通过打破空间反演反对称性,可以产生明显的奇对称磁输运效应,该效应此前从未在超导材料中出现过。这种反常的非互易效应是由磁场驱动的并且可以被非易失地调控,从而产生可反转的磁场驱动的磁通二极管。这些发现表明反对称破缺在探索非常规超导特性中起着关键作用,并为设计新型超导电子学器件提供了新的原理。

    一种基于PDMS的块材转移固定方法

    公开(公告)号:CN111912683B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010761186.8

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。

    基于光栅型栅压结构的电学各向异性器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115207210A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210796778.2

    申请日:2022-07-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 王永磊 王婷婷

    Abstract: 本发明公开一种基于光栅型栅压结构的电学各向异性器件及其制备方法,通过在异质结上设置光栅型栅压电极结构,建立一个大小原位可调的电势场,形成人工条纹相电子通道,实现对下层二维电子气的横向电阻和纵向电阻的原位调控;在相互垂直的两个方向上实现巨大的正磁电阻和负磁电阻效应,调控出巨大的电学各向异性。本发明通过在十字交叉的半导体异质结上生长金属光栅型栅压电极结构,可以实现磁场下的不同电流方向下的巨大的平面电学各向异性;通过改变栅压大小,可以对器件电各向异性的大小进行原位调控。此外,本方法微加工工艺简单,可以推广到其他二维材料体系中,具有很好的普适性以及可大面积批量生产等优点。

    一种基于PDMS的块材转移固定方法

    公开(公告)号:CN111912683A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010761186.8

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS的块材转移固定方法,具体步骤如下,打开二维转移平台,将平台加热装置温度设置在65度,并使平台的样品台温度维持在65度左右,提前配置好环氧树脂,将清洗干净的放在烘台上95度烘烤2分钟,然后放置在二维转移平台的样品台上,本发明的一种基于PDMS的块材转移固定方法,同时可以使单晶上表面不被环氧树脂覆盖,能够确保与PDMS接触的单晶面不会被环氧树脂覆盖,调节夹片台和样品台的平面的水平位置,使单晶表面与衬底表面平行,在制备电极时侧面固化的环氧树脂,阻挡电极短路单晶的不同层。

    一种可原位调控的人工自旋冰结构及其调控方法

    公开(公告)号:CN119252595A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411780232.3

    申请日:2024-12-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种可原位调控的人工自旋冰结构及其调控方法,属于人工自旋冰技术研究领域。本发明的结构通过EBL及EBE在硅片表面生长纳米磁体,纳米磁体中包含有半圆尖端和椭圆尖端两种不同形状、大小的纳米磁体,以半圆尖端的纳米磁体作为背景,将椭圆尖端的纳米磁体按一定规律排布于其中,然后通过不同大小和方向的外加磁场进行初始磁化和退磁化处理,实现了同一个样品上基态的原位切换。本发明的原位可调的人工自旋冰结构,通过外加磁场原位调控出体系的多种磁化分布状态,丰富了这种结构在未来制作异质器件中的功能性,增大了该人工自旋冰结构的应用潜力,同时在该结构中存在着丰富的物理现象,为研究阻挫现象提供了优秀的平台。

    片上超导微波频率梳及其制备方法

    公开(公告)号:CN117891108B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410302967.9

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种片上超导微波频率梳及其制备方法,包括约瑟夫森结和超导微波谐振器,将约瑟夫森结和超导微波谐振器进行耦合,两者构成一个非线性系统,当在约瑟夫森结两端加直流偏置电压时,产生的微波光子会在这个非线性系统中产生上下变频,使超导微波谐振器对应的各阶谐振频率均有微波光子输出。并且提出了频率梳的注入锁定技术,这种技术可以用于检测未知信号。本发明的器件所产生的这些在频域上等间隔分布,且在时域上是周期性稳定脉冲的信号,符合频率梳信号的特点,本发明的器件具有损耗低、制作工艺简单且只需直流偏置等优点,十分利于片上高度集成。

    一种微米尺度的自旋波逻辑器件

    公开(公告)号:CN115879398A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211619630.8

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微米尺度的自旋波逻辑器件,涉及自旋波逻辑器件技术领域,包括自旋波逻辑器件,所述自旋波逻辑器件包括激发微带天线,其上方的短矩形区域设有接收天线,自旋波逻辑器件的凹面内侧设置有电压调控区,在自旋波逻辑器件的外缘处设置有弯曲畴壁波导,弯曲畴壁波导基于布洛赫型畴壁波导结构设计为成弧形结构,形成弯曲的布洛赫型畴壁通道传输自旋波,使自旋波在畴壁能相互干涉。将该移相器应用到其他自旋波逻辑器件中,能量消耗小,操作简单,未来有潜力应用到各类磁振子逻辑系统中。

    人工自旋冰纳米结构以及自旋波传输调控方法

    公开(公告)号:CN114639529B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210256417.9

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种人工自旋冰纳米结构以及自旋波传输调控方法,包括顶层的风车型人工自旋冰和底层的软铁磁层,风车型人工自旋冰与软铁磁层通过静磁作用耦合在一起;调整顶部风车型人工自旋冰的磁化状态,可在底部软铁磁层中形成明显的自旋波纳米通道,在自旋波纳米通道中可以传播特定频率的自旋波;通过对顶层风车型人工自旋冰磁化状态全局或局部调整,实现有效的引导和操控自旋波的传输。本发明进一步拓宽了人工自旋冰在磁振子电子学中的应用,为有效的引导和操控自旋波提供了一种新方法,这种由软铁磁层耦合的人工自旋冰纳米结构可能会被应用于低功耗的信息和数据处理中,将对新型自旋波逻辑器件和电路的开发产生重要的影响。

    控制人工自旋冰相邻纳米小磁体之间相互作用的方法

    公开(公告)号:CN115206628A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210679090.6

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种控制人工自旋冰相邻纳米小磁体之间相互作用的方法,通过调整人工自旋冰晶格中选定的纳米小磁体的长度,控制相邻纳米小磁体之间的相互作用,实现了笼目人工自旋冰的顶点简并度和基态的控制,并且直接呈现从自旋液体态到长程有序晶体态的相变。本发明证明了人工自旋冰的局部相互作用对它们的集体行为有显著的影响,并最终影响整个系统的性质,选择性调节纳米小磁体的长度可以作为一个便捷的方式来调整局部耦合强度,这使本发明能够在完全分立的人工自旋冰中观测各种低能状态和相变。

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