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超导波荡器失超保护器件特性测试及失超动态过程测量研究的开题报告 超导电路是一种新型的电路,具有低噪声、高速度等特点,被广泛应用于微波系统、通信系统以及量子计算等领域。而在超导电路中,超导波荡器是一种常见的元件,其工作原理基于超导微波谐振腔和微波传输线的嵌合结构,可以用于微波信号的放大、检测和频率转换等应用。然而,由于超导材料具有零电阻和零磁场的特性,一旦系统发生失超,则会导致超导波荡器的失真以及元件的损坏,因此必须在设计中加入失超保护器件,以保证系统的稳定性和可靠性。 本研究拟对超导波荡器失超保护器件进行特性测试以及失超动态过程测量研究,从而深入探究超导电路失超保护问题。 具体研究内容如下: 1.超导波荡器失超保护器件的特性测试 在超导电路中,增加失超保护器件是必须的,因为一旦超导电路失超,系统就会发生失真或被损坏。在本项研究中,我们将分别测试常见的两种失超保护器件:超导电阻器和Dynatron保护器件,并比较它们在超导波荡器中的特性表现。测试过程中,我们将涵盖如下指标: (1)失超电流特性:测试失超保护器件的失超电流,即使超导波荡器在失超情况下立即进入正常态工作状态的电流。 (2)动态响应特性:测试失超保护器件的响应速度和延迟时间,即失超信号发生后保护器件的响应时间。 (3)稳定性特性:测试失超保护器件的长期稳定性,在不同的温度和磁场下对失超保护器件的电学参数进行长时间稳定性测试。 2.超导波荡器失超动态过程测量 超导波荡器的失超动态过程研究是超导电路失超保护的关键问题。本项研究将使用氦质点加热和磁场瞬变等方法激发超导波荡器的失超,并使用瞬态信号测量系统对失超动态过程进行测量。 具体测量过程如下: (1)使用氦质子加热法或者快速电流变法激发超导波荡器的失超,并记录其失超点。 (2)瞬间加磁场或减小磁场,从而激发失超荷载电压响应信号。 (3)使用瞬态信号测量系统对失超荷载电压响应进行测量,包括失超时间、失超电流以及失超过程中的峰值电压等参数。 本研究的研究目的在于深入探究超导电路失超保护问题,以及解决超导波荡器失超保护问题,探究超导电路的能量耗散机制,从理论分析和实验测量两个方面入手,对超导电路中失超保护的关键问题进行深入研究,以提高超导电路的稳定性和可靠性,促进超导电路技术的发展。