Вышедшие номера
СИНИС-болометр с микроволновым считыванием
Переводная версия: 10.1134/S1063783420090292
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание
Тарасов М.А. 1, Махашабде С.2, Гунбина А.А. 3,4, Юсупов Р.А. 1, Чекушкин А.М. 1, Лемзяков С.А. 5,6, Нагирная Д.В.1, Мансфельд М.А. 3, Вдовин В.Ф. 3,4, Эдельман В.С.5, Калабухов А.С.2, Винклер Д.2
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Чалмерский технологический университет, Гётеборг, Швеция
3Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
4Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
5Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, Москва, Россия
6Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Московская обл., Россия
Email: tarasov@hitech.cplire.ru, sumedh.mahashabde@chalmers.se, aleksandragunbina@mail.ru, yusupovrenat@hitech.cplire.ru, chekushkin@hitech.cplire.ru, lemserj@gmail.com, nagirnaya@hitech.cplire.ru, vdovin_iap@mail.ru, vsedelman@yandex.ru, alexei.kalaboukhov@chalmers.se, dag.winkler@chalmers.se
Поступила в редакцию: 26 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 июня 2020 г.

Разработан, изготовлен и исследован болометр на основе структуры сверхпроводник-изолятор-нормальный металл-изолятор-сверхпроводник (СИНИС), интегрированный в двойную щелевую антенну с центральной частотой 90 GHz и соединенный со сверхпроводящим считывающим СВЧ-резонатором. Такая элементарная ячейка предназначена для многоэлементной матрицы высокочувствительного радиоастрономического приемника, в котором считывание большого числа каналов производится по одному коаксиальному кабелю вместо отдельных проводов и отдельных усилителей на каждый канал. Ключевые слова: болометр на основе СИНИС-структуры, микроволновое считывание, частотное мультиплексирование, двойная щелевая антенна, копланарный резонатор.
  1. N. Galitzki, A. Ali, K. Arnold, P. Ashton, J. Austermann, C. Baccigalupi, T. Baildon, D. Barron, J. Beall, S. Beckman. Proc. SPIE 10708, 1070804 (2018)
  2. M. Aravena, J. Austermann, K. Basu, N. Battaglia, B. Beringue, F. Bertoldi, J.R. Bond, P. Breysse, P. Bustos, S. Chapman, S. Choi, D. Chung, N. Cothard, B. Dober, C. Duell, S. Duff, R. Dunner, J. Erler, M. Fich, L. Fissel, S. Foreman, P. Gallardo, J. Gao, R. Giovanelli, U. Graf, M. Haynes, T. Herter, G. Hilton, R. Hlozek, J. Hubmayr, D. Johnstone, L. Keating, E. Komatsu, B. Magnelli, P. Mauskopf, J. McMahon, P.D. Meerburg, J. Meyers, N. Murray, M. Niemack, T. Nikola, M. Nolta, S. Parshley, R. Puddu, D. Riechers, E. Rosolowsky, S. Simon, G. Stacey, J. Stevens, J. Stutzki, A. Van Engelen, E. Vavagiakis, M. Viero, M. Vissers, S. Walker, B. Zou. arXiv:1909.02587 (2019)
  3. M. Abitbol, Z. Ahmed, D. Barron, R. Thakur, A. Bender, B. Benson, C. Bischoff, S Bryan, J. Carlstrom, C. Chang. arXiv:1706.02464 (2017)
  4. T. Lanting, H.-M. Cho, J. Clarke, M. Dobbs, A. Lee, Lueker, P. Richards, A. Smith, and H. Spieler. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 520, 548 (2004)
  5. J. Sclaerth, A. Vayonakis, P. Day, J. Glenn, J. Gao, S. Glowala, S. Kumar, H. LeDuc, B. Mazin, J. Vaillancourt, J. Zmuidzinas. J. Low Temp. Phys. 151, 684 (2008)
  6. M. Calvo, A. Benoit, A. Catalano, J. Goupy, A. Monfardini, N. Ponthieu, E. Barria, G. Bres, M. Grollier, G. Garde. J. Low Temp. Phys. 184, 816 (2016)
  7. L. Ferrari, O. Yurduseven, N. Llombart, S. Yates, J. Bueno, V. Murugesan, D. Thoen, A. Endo, A. Baryshev, J. Baselmans. IEEE TST 8, 127 (2017)
  8. J.J.A. Baselmans, J. Bueno, S.J.C. Yates, O. Yurduseven, N. Llombart, K. Karatsu, A.M. Baryshev, L. Ferrari, A. Endo, D.J. Thoen, P.J. de Visser, R.M.J. Janssen, V. Murugesan, E.F.C. Driessen, G. Coiffard, J. Martin-Pintado, P. Hargrave, M. Griffin. Astron. Astrophys. 601, A89 (2017)
  9. D.R. Schmidt, K.W. Lehnert, A.M. Clark, W.D. Duncan, K.D. Irwin, N. Miller, J.N. Ullom. Appl. Phys. Lett. 86, 053505 (2005)
  10. D.R. Schmidt, W.D. Duncan, K.D. Irwin, K.W. Lehnert, N.A. Miller, J.N. Ullom. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 559, 516 (2006)
  11. S.V. Shitov, A.A. Kuzmin, M. Merker, V.I. Chichkov, A.V. Merenkov, A.B. Ermakov, A.V. Ustinov, M. Siegel. IEEE Trans. Appl. Supercond. 27, 2100805 (2017)
  12. http://w0.sao.ru/hq/sekbta/
  13. http://www.ipme.ru/ipme/labs/RT-70/source/start.html
  14. http://www.asc.rssi.ru/millimetron/millim.htm
  15. М. Тарасов, А. Гунбина, Д. Нагирная, М. Фоминский. Способ изготовления устройств с тонкопленочными туннельными переходами. Заявка на патент N 2019123125 от 22.07.2019
  16. M.A. Tarasov, A.M. Chekushkin, R.A. Yusupov, A.A. Gunbina, V.S. Edelman. J. Commun. Technol. Electron. 65, 1, 60 (2020)
  17. V.S. Edelman. Instrum. Exp. Techn. 52, 2, 301 (2009).

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.