Вышедшие номера
Избыточный шум эпитаксиальных пленок YBa2Cu3O7 и микроболометры антенного типа на их основе
Бобыль А.В.1, Гаевский М.Э.1, Дедоборец А.И.2, Карманенко С.Ф.3, Леонов В.Н.4, Лунев А.В.1, Семенов А.А.3, Сурис Р.А.1, Хребтов И.А.4
1Физико-технический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
2Государственный агроуниверситет, Днепропетровск, Украина
3Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
4Государственный оптический институт, Санкт-Петербург, Россия
Email: bobyl@theory.ioffe.rssi.ru
Поступила в редакцию: 1 марта 1999 г.
Выставление онлайн: 20 октября 1999 г.

Проведены модельные отжиги эпитаксиальных пленок YBa2Cu3O7 методом Монте-Карло и показано, что для актуальных диапазонов рабочих частот и температур преобладающими источниками их избыточного фликкер-шума являются переходы кислорода вблизи малоугловых границ блоков. Оптимизация технологий пленок и планарных микроструктур позволили достичь рекордно малой величины шумового параметра Хоуге (1.8x 10-4 при 93 K) на тестовых структурах, из которых могут быть изготовлены высококачественные полосковые микроболометры антенного типа. Расчеты показывают, что за счет достигнутого уменьшения размеров микрополоски до 1x 0.7 mum2 и снижения величины фликер-шума возможна регистрация излучения в диапазоне спектра 3 mm-300 mum (100-1000 GHz при 90 K с наносекундным быстродействием и электрической эквивалентной мощностью шума (NEP), равной 1.5x 10-12 W/Hz1/2 на частотах от 30 до 107 Hz, что близко к ограничению на уровне мощности фононного шума.
  1. S.E. Schwarz, B.T. Ulrich. J. Appl. Phys. 48, 1870 (1977)
  2. В.Н. Леонов, И.А. Хребтов. ПТЭ 7, 11 (1993)
  3. В.Н. Леонов, И.А. Хребтов. СФХТ 7, 1371 (1991)
  4. Sh. Kogan. Electronic noise and fluctuations in solids. Cambridge, University press (1996). 354 p
  5. J. Pelz, J. Clarke. Phys. Rev. B36, 4479 (1987)
  6. A.V. Bobyl, M.E. Gaevski, S.F. Karmanenko, R.N. Kutt, R.A. Suris, I.A. Khrebtov, A.D. Tkachenko, A.I. Morosov. J. Appl. Phys. 82, 1274 (1997)
  7. А.А. Берзин, А.В. Бобыль, А.И. Дедоборец, А.И. Морозов, Р.А. Сурис. ФТТ 41, 6, 957 (1999)
  8. D. Fontaine, L.T. Wille, S.C. Moss. Phys. Rev. B36, 5709 (1987)
  9. A.G. Khachaturyan, J.W. Morris, jr. Phys. Rev. Lett. 61, 215 (1988)
  10. M. Goldman, C.P. Burmester, L.T. Wille, R. Gronsky. Phys. Rev. B50, 1337 (1994)
  11. Д.В. Куликов, Р.А. Сурис, Ю.В. Трушин. ФТТ 36, 2975 (1994)
  12. S.J. Rothman, J.L. Routbort, U. Welp, J.E. Baker. Phys. Rev. B44, 2326 (1991)
  13. A.V. Bobyl, M.E. Gaevskii, S.G. Konnikov, D.V. Shantzev, V.A. Solov'ev, R.A. Suris. Scanning microscopy 10, 679 (1996)
  14. S.F. Karmanenko, A.I. Dedyk, V.T. Barchenko, R.A. Chakalov, A.V. Lunev, A.A. Semenov, L.T. Ter-Martirosyan. Supercond. Sci. Techn. 11, 284 (1998)
  15. В.В. Богачев, В.Н. Леонов, И.А. Хребтов. Письма в ЖТФ 10, 10, 89 (1994)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.