Вышедшие номера
Исследование термодинамического излучателя со сверхвысокочастотным разогревом для калибровки RFTES-детектора
Ким Т.М.1, Чичков В.И.1, Шитов С.В. 1,2
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: sergey3e@gmail.com
Поступила в редакцию: 16 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 16 мая 2024 г.
Принята к печати: 16 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2024 г.

Представлены концептуальный подход и экспериментальные данные по тестированию миниатюрного термодинамического излучателя терагерцового диапазона частот на основе разогрева пленочного мостика на основе ниобия в сверхпроводящем резонаторе на частоте около 1.4 GHz. Шумовой термодинамический сигнал излучен двухщелевой сверхпроводящей интегральной линзовой антенной диапазона 550-750 GHz в виде коллимированного пучка протяженностью около 15 mm на апертуру терагерцового RFTES-детектора; оба прибора установлены на одной ступени криостата растворения при физической температуре излучающего чипа и детектора около 60 mK. Впервые зарегистрировано оптическое воздействие микроминиатюрного термодинамического излучателя терагерцового диапазона на сверхнизкотемпературный болометр. Проведен анализ тепловой нагрузки экспериментального излучателя на криостат растворения. Ключевые слова: RFTES-детектор, микроминиатюрный термодинамический излучатель, болометрический детектор.
  1. А.В. Меренков, Т.М. Ким, В.И. Чичков, С.В. Калинкин, С.В. Шитов. ФТТ, 64 (10), 1404 (2022). https://doi.org/10.21883/PSS.2022.10.54223.50HH
  2. Т.М. Ким, А.В. Меренков, Ан.Б. Ермаков, Л.С. Соломатов, В.И. Чичков, С.В. Шитов. ЖТФ, 93 (7), 995 (2023). https://doi.org/10.21883/JTF.2023.07.55759.117-23
  3. A.V. Uvarov, S.V. Shitov, A.N. Vystavkin. Measur. Techniq., 53 (9), 1047 (2010). DOI:10.1007/s11018-010-9617-4
  4. Ph. Abbon, A. Delbart, M. Fesquet, C. Magneville, B. Mazeau, J.-P. Pansart, D. Yvon, L. Dumoulin, S. Marnieros, Ph. Camus, T. Durand, Ch. Hoffmann. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 575 (3), 412 (2007). https://doi.org/10.1016/j.nima.2007.02.094
  5. S. Masi, P. de Bernardis, A. Paiella, F. Piacentini, L. Lamagna, A. Coppolecchia, P.A.R. Ade, E.S. Battistelli, M.G. Castellano, I. Colantoni, F. Columbro, G. D'Alessandro, M. De Petris, S. Gordon, C. Magneville, P. Mauskopf, G. Pettinari, G. Pisano, G. Polenta, G. Presta, E. Tommasi, C. Tucker, V. Vdovin, A. Volpe, D. Yvon. J. Cosmology and Astroparticle Phys., 2019 (003), (2019). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2019/07/003
  6. M. Tarasov, A. Gunbina, A. Chekushkin, M. Strelkov, V. Edelman. Appl. Sci., 12 (14), 7349 (2022). https://doi.org/10.3390/app12147349
  7. A.V. Gordeeva, V.O. Zbrozhek, A.L. Pankratov, L.S. Revin, V.A. Shamporov, A.A. Gunbina, L.S. Kuzmin. Appl. Phys. Lett., 110, 162603 (2017). https://doi.org/10.1063/1.4982031
  8. L.S. Kuzmin, A.L. Pankratov, A.V. Gordeeva, V.O. Zbrozhek, V.A. Shamporov, L.S. Revin, A.V. Blagodatkin, S. Masi, P. de Bernardis. Commun. Phys., 2, 104 (2019). https://doi.org/10.1038/s42005-019-0206-9
  9. Т.М. Ким, С.В. Шитов. Письма в ЖТФ, 24, 13 (2021). https://doi.org/10.21883/PJTF.2021.24.51791.18897
  10. С.В. Шитов, Т.М. Ким. Сверхпроводящий источник термодинамического шума (Патент РФ на изобретение (RU 2 757 756 C1). Приоритет от 20.04.2021)
  11. С.В. Шитов, Т.М. Ким. Сверхпроводящий источник высокочастотного шума (Патент РФ на изобретение (RU 2 757 858 C1). Приоритет от 21.04.2021)
  12. E.M. Gershenzon, M.E. Gershenzon, G.N. Gol'tsman, A.M. Lyul'kin, A.D. Semenov, A.V. Sergeev. Sov. Phys. JETP, 70 (3), 505 (1990)
  13. A.A. Kuzmin, M. Merker, S.H. Wuensch, M. Siegel, A.D. Semenov, S.V. Shitov, A.V. Ustinov. Appl. Phys. Lett., 111 (4), 042601 (2017). https://doi.org/10.1063/1.4995981
  14. J. Clarke, P.L. Richards, N.H. Yeh. Appl. Phys. Lett., 30, 6 664 (1977). https://doi.org/10.1063/1.89278

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.