OE1022
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利用脉冲激光沉积技术制备出了具有均匀渗透开壳dn轨道的单晶薄膜,由具有B位的铁阳离子组成,根据原子分辨化学分析其在置换铁电性PbTiO3晶格中表现出长程自旋有序性。四方极性Pb(Ti1-x, Fex)O3(PFT(x), x ≤ 0.10)族具有可切换的铁电性质,在室温下于约300 Oe的中等矫顽力场下具有磁相互作用,并且磁序在 500 K 以上仍然存在,高于迄今为止已报道的潜在多铁电体候选物质。...
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文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅结构(TG,BG)的BP器件,如图1(a)所示,约10纳米厚的BP薄膜被封装在两片六角形硼氮化物(hBN)薄片之间,为了保持整个结构的平整度,使用了少层石墨烯薄片来形成源极、漏极和顶栅接触,以便在传输特性测量中施加恒定的电位移场。
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OE1022之所以能胜任这一高难度任务,得益于其出色的硬件参数与功能设计。首先,其超低输入噪声(< 5 nV/√Hz)和高动态储备(> 120 dB),使其能够从复杂的背景噪声中精准提取出由自旋涨落引发的纳伏级(nV)微弱响应信号。其次,该仪器具备双通道独立输入,能够同步采集磁电信号的同相分量(V′)和反相分量(V″),这对于精确解析材料在相变点附近的能量耗散与存储特性至关重要。
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在微弱信号检测领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)凭借其卓越的噪声抑制能力和高精度测量特性,成为科研与工业应用的核心工具。斯坦福仪器(Stanford Research Systems)的SR830与欧纳德(OE)的OE1022作为两款经典型号,均以卓越性能著称。本文将从技术参数与应用场景出发,深入对比二者差异,为用户选型提供参考。
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