Вышедшие номера
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. 1
1Институт 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.
  1. S.L. Dexheimer. Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications. CRC Press, N.Y. (2008). 360 p
  2. D.F. Plusquellic, K. Siegrist, E.J. Heilweil, O. Esenturk. Chem. Phys. Chem. 8, 17, 2412. (2007)
  3. A.G. Davies, A.D. Burnett, W. Fan, E.H. Linfield, J.E. Cunningham. Mater. Today 11, 3, 18 (2008)
  4. J.R. Tucker, M.J. Feldman. Rev. Mod. Phys. 57, 4, 1055 (1985)
  5. D.C. Mattis, J. Bardeen. Phys. Rev. 111, 2, 412 (1958)
  6. J.W. Kooi, J.A. Stern, G. Chattopadhyay, H.G. LeDuc, B. Bumble, J. Zmuidzinas. Int. J. Infrared Millimeter Waves 19, 3, 373 (1998)
  7. 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)
  8. Н.В. Кинев, А.М. Чекушкин, Ф.В. Хан, К.И. Рудаков. Радиотехника и электроника 68, 9, 858 (2023)
  9. 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)
  10. N.V. Kinev, K.I. Rudakov, L.V. Filippenko, A.M. Baryshev, V.P. Koshelets. Sensors 20, 24, 7276 (2020)
  11. A. Khudchenko, A.M. Baryshev, K. Rudakov, V. Koshelets, P. Dmitriev, R. Hesper, L. Jong. IEEE Trans. THz Sci. Technol. 6, 1, 127 (2016)
  12. N.V. Kinev, A.M. Chekushkin, F.V. Khan, V.P. Koshelets. In Proc.: 2023 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (2023). P. 128
  13. 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)
  14. А.М. Чекушкин, Л.В. Филиппенко, М.Ю. Фоминский, В.П. Кошелец. ФТТ 64, 10, 1399 (2022)
  15. 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.