Экспериментальное исследование элементов джозефсоновского параметрического усилителя бегущей волны на цепочке СКВИДов
Российский научный фонд, Конкурс 2020 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (DFG), 21-42-04421
Министерство науки и высшего образования РФ , Грант в форме субсидий на обеспечение развития материально-технической инфраструктуры центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок, 075-15-2021-667
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание ИРЭ РАН , FFWZ-2022-0005
Юсупов Р.А.
1, Филиппенко Л.В.
1, Фоминский М.Ю.
1, Кошелец В.П.
11Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: yusupovrenat@hitech.cplire.ru, lyudmila@hitech.cplire.ru, demiurge@hitech.cplire.ru, valery@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 21 июня 2022 г.
Рассмотрены вопросы проектирования джозефсоновского параметрического усилителя бегущей волны (ДПУБВ) на базе хорошо отработанной технологии сверхпроводниковых микросхем с заданными и контролируемыми параметрами на основе высококачественных туннельных переходов Nb-AlOx-Nb. Данная технология была адаптирована для получения структур с необходимыми параметрами и большим количеством переходов в одной структуре. Для отработки и оптимизации технологии разработаны, изготовлены и исследованы базовые элементы перспективного джозефсоновского параметрического усилителя. В измерениях на постоянном токе экспериментально определен ряд параметров, необходимых для проектирования микросхемы ДПУБВ, предназначенной для СВЧ-измерений. Разработан оригинальный дизайн ДПУБВ на основе цепочки СКВИДов в копланарной линии для реализации по ниобиевой технологии ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; определены параметры основных элементов ДПУБВ. Ключевые слова: джозефсоновский параметрический усилитель бегущей волны (ДПУБВ), джозефсоновские метаматериалы (ДММ), джозефсоновские переходы (ДП), холодный усилитель, копланарные линии, квантовые шумы, СИС, СКВИД.
- Quantum squeezing / Eds P.D. Drummond, Z. Ficek. Springer Science \& Business Media 27 (2013)
- B. Yurke, L.R. Corruccini, P.G. Kaminsky, L.W. Rupp, A.D. Smith, A.H. Silver, R.W. Simon, E.A. Whittaker. Phys. Rev. A 39, 2519 (1989)
- B.Ho Eom, P.K. Day, H.G. LeDuc, J. Zmuidzinas. Nature Phys. 8, 623 (2012)
- K.O. Brien, C. Macklin, I. Siddiqi, X. Zhang. Phys. Rev. Lett. 113, 157001 (2014)
- T.C. White, J.Y. Mutus, I.C. Hoi, R. Barends, B. Campbell, Y. Chen, Z. Chen, B. Chiaro, A. Dunsworth, E. Jeffrey, J. Kelly, A. Megrant, C. Neill, P.J. J.O'Malley, P. Roushan, D. Sank, A. Vainsencher, J. Wenner, S. Chaudhuri, J. Gao, J.M. Martinis. Appl. Phys. Lett. 106, 242601 (2015)
- M.T. Bell, A. Samolov. Phys. Rev. Appl. 4, 024014 (2015)
- C. Macklin, K.O. Brien, D. Hover, M.E. Schwartz, V. Bolkhovsky, X. Zhang, W.D. Oliver, I. Siddiqi. Science 350, 307 (2015)
- A.B. Zorin. Phys. Rev. Appl. 6, 034006 (2016)
- T. Dixon, J.W. Dunstan, G.B. Long, J.M. Williams, P.J. Meeson, C.D. Shelly. Phys. Rev. Appl. 14, 3, 034058 (2020)
- A.B. Zorin, M. Khabipov, J. Dietel, R. Dolata. 16th Int. Supercond. Electron. Conf. (ISEC), 1 (2017)
- A. Miano, O.A. Mukhanov. IEEE Trans. Appl. Supercond. 29, 5, 1501706 (2019)
- O. Kiselev, M. Birk, A. Ermakov, L. Filippenko, H. Golstein, R. Hoogeveen, N. Kinev, B. van Kuik, A. de Lange, G. de Lange, P. Yagoubov, V. Koshelets. IEEE Trans. Appl. Supercond. 21, 612-615 (2011)
- S. Butz. Supercond. Sci. Tech. 26, 9, 094003 (2013)
- M.I. Faley, E.A. Kostyurina, K.V. Kalashnikov, Y.V. Maslennikov, V.P. Koshelets, R.E. Dunin-Borkowski. Sensors, 17, 2798 (2017)
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.