Исследование сверхпроводящих линий передачи на основе NbTiN/Al и накачки СИС-переходов Nb/AlN/NbN в частотном диапазоне выше 1 THz
Министерство науки и высшего образования РФ , Соглашение № 075-15-2024-538
Кинев Н.В.
1, Чекушкин А.М.
1, Хан Ф.В.
1,2,3, Рудаков К.И.
1,3, Котова Н.Н.
1,2, Кошелец В.П.
11Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
Email: nickolay@hitech.cplire.ru, chekushkin@hitech.cplire.ru, khanfv@hitech.cplire.ru, rudakov@asc.rssi.ru, kotova_nn@hitech.cplire.ru, valery@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 18 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 18 апреля 2024 г.
Принята к печати: 8 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.
Исследованы сверхпроводящие линии передачи на основе NbTiN/Al в качестве высокочастотных линий для работы на частотах до 1.1 THz. Численно смоделированы и изготовлены схемы для исследования поглощения в тонкопленочных структурах, содержащие приемную щелевую антенну ТHz диапазона, набор микрополосковых линий передачи NbTiN/Al, а также согласованные с линией два THz-детектора на основе туннельного перехода Nb/AlN/NbN вида "сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник". Проведен эксперимент по регистрации внешнего сигнала источника (лампы обратной волны) на частоте около 1.1 THz, демонстрирующий успешную работу разработанных линий передачи NbTiN/Al на частотах выше 1 THz, где неприменимы традиционные линии передачи на основе Nb. Проведен анализ теплового эффекта при воздействии на детектор излучением источника, которое приводит к мощной накачке туннельного перехода. Ключевые слова: детекторы терагерцового диапазона, СИС-переходы, тонкие пленки, тепловой эффект, сверхпроводящая щель.
- S.L. Dexheimer. Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications. CRC Press, N.Y. (2008). 360 p
- D.F. Plusquellic, K. Siegrist, E.J. Heilweil, O. Esenturk. Chem. Phys. Chem. 8, 17, 2412. (2007)
- A.G. Davies, A.D. Burnett, W. Fan, E.H. Linfield, J.E. Cunningham. Mater. Today 11, 3, 18 (2008)
- J.R. Tucker, M.J. Feldman. Rev. Mod. Phys. 57, 4, 1055 (1985)
- D.C. Mattis, J. Bardeen. Phys. Rev. 111, 2, 412 (1958)
- J.W. Kooi, J.A. Stern, G. Chattopadhyay, H.G. LeDuc, B. Bumble, J. Zmuidzinas. Int. J. Infrared Millimeter Waves 19, 3, 373 (1998)
- B.D. Jackson, N.N. Iosad, G. Lange, A.M. Baryshev, W M. Laauwen, J.R. Gao, T.M. Klapwijk. IEEE Trans. Appl. Supercond. 11, 1, 653 (2001)
- Н.В. Кинев, А.М. Чекушкин, Ф.В. Хан, К.И. Рудаков. Радиотехника и электроника 68, 9, 858 (2023)
- A. Traini, B.K. Tan, J.D. Garrett, A. Khudchenko, R. Hesper, A.M. Baryshev, P.N. Dmitriev, V.P. Koshelets, G. Yassin. IEEE Trans. THz Sci. Technol. 10, 6, 721 (2020)
- N.V. Kinev, K.I. Rudakov, L.V. Filippenko, A.M. Baryshev, V.P. Koshelets. Sensors 20, 24, 7276 (2020)
- A. Khudchenko, A.M. Baryshev, K. Rudakov, V. Koshelets, P. Dmitriev, R. Hesper, L. Jong. IEEE Trans. THz Sci. Technol. 6, 1, 127 (2016)
- N.V. Kinev, A.M. Chekushkin, F.V. Khan, V.P. Koshelets. In Proc.: 2023 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (2023). P. 128
- P.N. Dmitriev, I.L. Lapitskaya, L.V. Filippenko, A.B. Ermakov, S.V. Shitov, G.V. Prokopenko, S.A. Kovtonyuk, V.P. Koshelets. IEEE Trans. Appl. Supercond. 13, 2, 107 (2003)
- А.М. Чекушкин, Л.В. Филиппенко, М.Ю. Фоминский, В.П. Кошелец. ФТТ 64, 10, 1399 (2022)
- C.C. Grimes, S. Shapiro. Phys. Rev. J. Archive 169, 2, 397 (1968)
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.