当今的物理科学研究需要通过不断突破技术的极限来探测各种微弱又新奇的信号。其中一个主要手段是通过极低温的环境来降低温度对系统的扰动,从而观测到能量尺度远远小于室温的量子现象: 目前可商业化生产的稀释制冷机最低可达到3mK环境温度,其热扰动的能量尺度是室温下的十万分之一。在这样的环境下,可以观测超导和分数量子霍尔效应等各种奇异的量子输运现象。
由于材料在极低温下物理性质可能发生改变,加上观测能量尺度的缩小而导致外界轻微的扰动即可影响测量,即使制冷机提供了极低温的环境,要想正确测量和理解mK环境下的电输运信号,仍然有太多需要避免的“极低温实验之坑”。
温度在实践中如何被定标?
易用便捷的电阻温度计有什么缺点?
极低温下的电输运为什么需要关心电子温度?
如何降低和测量电子温度?
这些直击极低温实验研究者心灵的问题都将在本次课程中得到解答。
本次课程我们特别邀请到北京大学量子材料科学中心的林熙老师给大家介绍极低温电输运测量中与电子温度和滤波相关的部分基础知识。具体内容将包括温标、温度计的种类、降低电子温度的必要性和手段、滤波在降低电子温度中的作用、滤波对于极低温电输运测量的其他意义、简易低温滤波器的种类和做法、以及电子温度的测量。欢迎课程后与林熙老师讨论以上内容相关的技术细节。
时间:2020年6月23日 上午 10:00-11:00 BJS
主讲人:林熙 副教授
报名方式:点击下方报名按钮报名。课程链接将通过短信和邮箱发送,请保证信息准确性。
注意事项:本期课程将在腾讯会议开设,请下载客户端(PC和手机均可)参加课程与讲师互动沟通。
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林 熙 副教授
本科毕业于中国科学技术大学,博士毕业于宾州州立大学,现为北京大学量子材料科学中心副教授,主要工作经历为极低温条件下的物性测量和实验技术研发,工作关注重点现为介观条件下的量子输运。