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Rational design and synthesis of Cr_(1-x)Te/Ag_(2)Te composites for solid-state thermoelectromagnetic cooling near room temperature
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作者 孙笑晨 谢承昊 +3 位作者 陈思汗 万京伟 谭刚健 唐新峰 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期580-586,共7页
Materials with both large magnetocaloric response and high thermoelectric performance are of vital importance for all-solid-state thermoelectromagnetic cooling.These two properties,however,hardly coexist in single pha... Materials with both large magnetocaloric response and high thermoelectric performance are of vital importance for all-solid-state thermoelectromagnetic cooling.These two properties,however,hardly coexist in single phase materials except previously reported hexagonal Cr_(1-x)Te half metal where a relatively high magnetic entropy change(-△S_(M))of~2.4 J·kg^(-1)·K^(-1)@5 T and a moderate thermoelectric figure of merit(ZT)of~1.2×10^(-2)@300 K are simultaneously recorded.Herein we aim to increase the thermoelectric performance of Cr_(1-x)Te by compositing with semiconducting Ag_(2)Te.It is discovered that the in-situ synthesis of Cr_(1-x)Te/Ag_(2)Te composites by reacting their constitute elements above melting temperatures is unsuccessful because of strong phase competition.Specifically,at elevated temperatures(T>800 K),Cr_(1-x)Te has a much lower deformation energy than Ag_(2)Te and tends to become more Cr-deficient by capturing Te from Ag_(2)Te.Therefore,Ag is insufficiently reacted and as a metal it deteriorates ZT.We then rationalize the synthesis of Cr_(1-x)Te/Ag_(2)Te composites by ex-situ mix of the pre-prepared Cr_(1-x)Te and Ag_(2)Te binary compounds followed by densification at a low sintering temperature of 573 K under a pressure of 3.5 GPa.We show that by compositing with 7 mol%Ag_(2)Te,the Seebeck coefficient of Cr_(1-x)Te is largely increased while the lattice thermal conductivity is considerably reduced,leading to 72%improvement of ZT.By comparison,-△S_(M)is only slightly reduced by 10%in the composite.Our work demonstrates the potential of Cr_(1-x)Te/Ag_(2)Te composites for thermoelectromagnetic cooling. 展开更多
关键词 thermoelectromagnetic cooling thermoelectric MAGNETOCALORIC composite chromium telluride
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中国股票市场月度回报率异常研究 被引量:1
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作者 孙笑晨 涂燕妮 《黑龙江金融》 2011年第5期28-30,共3页
月份效应是一种季节性的效应,指在一年中的某些特定月份股权有反常的回报率。本文研究的目的是使用沪深300在2002年至2010年的数据。
关键词 中国股票市场 回报率 月份效应 2010年 实证检验 季节性 股权
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基于爬坡算法的片上低栅瓣二维光学相控阵 被引量:3
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作者 杜书剑 章羚璇 +7 位作者 王国玺 李中宇 张其浩 谢鹏 李燕 米磊 孙笑晨 张文富 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期83-91,共9页
通过两级定向耦合器结构实现了光学相控阵天线阵列的二维排布,并设计了特殊C形弯曲波导进行热调作为阵元的相位控制器.提出一种针对阵元数量不高的稀布片上光学相控阵远场高阶干涉栅瓣的压缩方法.将均匀的阵元间距通过爬坡算法优化成非... 通过两级定向耦合器结构实现了光学相控阵天线阵列的二维排布,并设计了特殊C形弯曲波导进行热调作为阵元的相位控制器.提出一种针对阵元数量不高的稀布片上光学相控阵远场高阶干涉栅瓣的压缩方法.将均匀的阵元间距通过爬坡算法优化成非均匀间距,以破坏栅瓣产生所需的干涉相长条件,实现对栅瓣的压缩作用.在1 310nm波长,通过时域有限差分法对基于微型光栅耦合器天线的稀布阵列进行计算分析,结果表明优化的阵元间距能实现-6^-7dB的栅瓣抑制比. 展开更多
关键词 硅光子学 相控阵 爬坡算法 光栅 栅瓣 干涉
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基于硅基光学相控阵的大范围二维光束扫描(英文) 被引量:3
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作者 李中宇 章羚璇 +8 位作者 曾超 杜书剑 葛志强 谢鹏 张其浩 王国玺 孙笑晨 米磊 张文富 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期99-107,共9页
基于硅基光学相控阵,提出一种结合了相位控制和不同周期光栅发射器的点阵扫描法,以实现大范围的二维光束扫描.对光束扫描装置进行仿真计算,结果表明,仅使用单波长的光源即可实现120°×100°的扫描范围和超过16×400个... 基于硅基光学相控阵,提出一种结合了相位控制和不同周期光栅发射器的点阵扫描法,以实现大范围的二维光束扫描.对光束扫描装置进行仿真计算,结果表明,仅使用单波长的光源即可实现120°×100°的扫描范围和超过16×400个可分辨点.此光束扫描装置在应用时,同一时刻仅需要一部分有源器件工作,降低了相调所需的电能耗.所提方法为实现大范围、低成本和低功耗的二维光束扫描装置提供了一种可能的解决方案,尤其适用于低成本的固态激光雷达. 展开更多
关键词 光电子学 光学相控阵 光栅 绝缘体上硅 光束扫描 激光雷达
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硅光子通信产品技术和商业化进程 被引量:1
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作者 孙笑晨 张琦 《中兴通讯技术》 2017年第5期2-6,14,共6页
通过对硅光子商业化进程特别是一系列成功和失败案例的介绍,解释了硅光子所依赖的生态系统的重要性及其对具体技术路线和商业模式选择的影响,并结合最新的硅光子产品开发和量产情况,指出了硅光子在各种产品方案中的优势和挑战。
关键词 硅光子 集成光子 光子集成回路(PIC)
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用于光学相控阵天线的初始校准算法 被引量:3
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作者 张其浩 章羚旋 +5 位作者 李中宇 吴伟 王国玺 孙笑晨 赵卫 张文富 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期151-161,共11页
针对光学相控阵存在难以校准的相位误差的问题,改进了旋转电矢量相控阵天线初始相位校准方法 .与原始方法相比,该方法改变了相位计算方法,并且每测算出一个单元的相位误差立即进行相位矫正,然后测算并矫正下一个单元的相位误差,避免了... 针对光学相控阵存在难以校准的相位误差的问题,改进了旋转电矢量相控阵天线初始相位校准方法 .与原始方法相比,该方法改变了相位计算方法,并且每测算出一个单元的相位误差立即进行相位矫正,然后测算并矫正下一个单元的相位误差,避免了原始方法在初始相位误差分布范围较广且光功率测量精度有限的情况下可能出现的π相位错误.仿真结果表明,原始方法校准后主瓣光强的平均值最多达到理想值的70.8%,标准差至少为19.1%;而改进方法校准后的主瓣强度均值至少可以达到理想值的87.6%,标准差最大7.3%,证明了改进方法具有更高的统计精度和可预测性.制备了9×9光学相控阵芯片,芯片初始的栅瓣抑制比为2.12 dB,改进的旋转电矢量法校准后则达到了4.68 dB,证明了该方法的有效性与实际应用价值. 展开更多
关键词 集成芯片 数值模拟 相控阵 天线方向图 相位校准 误差分析
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