Андреевские генераторы терагерцевого излучения
Баграев Н.Т.1, Клячкин Л.Е.1, Кукушкин С.А.2, Маляренко А.М.1, Осипов А.В.2, Романов В.В.3, Руль Н.И.1,3, Таранец К.Б.1,3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: constanttaranets@gmail.com
Поступила в редакцию: 24 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 19 ноября 2024 г.
Принята к печати: 20 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2024 г.
Исследуются электрические, магнитные и оптические свойства краевых каналов, состоящих из спиновых контуров, которые содержат одиночные носители в наноструктурах кремния, карбида кремния и фторида кадмия. Демонстрируется, что благодаря цепочкам negative-U дипольных центров на границах спиновых контуров, последние представляют собой андреевские молекулы для генерации терагерцевого излучения. Ключевые слова: кремниевый наносандвич, карбид кремния, фторид кадмия, терагерцевое излучение, вольт-амперная характеристика, многократное андреевское отражение, андреевская молекула
- P.H. Siegel. IEEE Trans. Antennas Propag. 55, 11, 2957-2965 (2007)
- T.R. Globus, D.L. Woolard, T. Khromova, T.W. Crowe, M. Bykhovskaia, B.L. Gelmont, J. Hesler, A.C. Samuels. J. Biol. Phys. 29, 89-100 (2003)
- J.H. Son. J. Appl. Phys. 105, 10, 102003 (2009)
- Z. Yan, L.G. Zhu, K. Meng, W. Huang, Q. Shi. Trends Biotechnol. 40, 7, 816-830 (2022)
- G.T. Zydynzhapov, P. Gusikhin, V. Muravev, A. Dremin, Y.N. Nefyodov, I. Kukushkin. J. Infrared Millim. Terahertz Waves 41, 632-641 (2020)
- H. Chen, H. Sarieddeen, T. Ballal, H. Wymeersch, M.S. Alouini, T.Y. Al-Naffouri. IEEE Commun. Surveys Tutor. 24, 3, 1780-1815 (2022)
- А.Н. Клочков, Е.А. Климов, П.М. Солянкин, М.Р. Конникова, И.С. Васильевский, А.Н. Виниченко, А.П. Шкуринов, Г.Б. Галиев. Оптика и спектроскопия 128, 7, 1004-1011 (2020)
- А.С. Курдюбов, А.В. Трифонов, И.Я. Герловин, И.В. Игнатьев, А.В. Кавокин. ФТП 59, 7, 1274-1277 (2017)
- A. Khalatpour, M.Ch. Tam, S.J. Addamane, J. Reno, Z. Wasilewski, Q. Hu. Appl. Phys. Lett. 122, 161101 (2023)
- K. Delfanazari, R.A. Klemm, H.J. Joyce, D.A. Ritchie, K. Kadowaki. Proc. IEEE 108, 5, 721-734 (2020)
- Н.Т. Баграев, П.А. Головин, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.П. Преснухина, Н.И. Руль, А.С. Реуков, В.С. Хромов. ЖТФ, 90, 10, 1663-1671 (2020). [N.T. Bagraev, P.A. Golovin, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, A.P. Presnukhina, N.I. Rul', A.S. Reukov, V.S. Khromov. Tech. Phys. 65, 1591-1599 (2020)
- N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, V.V. Romanov, N.I. Rul. Low Temp. Phys. 43, 1, 110-119 (2017)
- N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.A. Koudryavtsev, A.M. Malyarenko, V.V. Romanov. Superconductivity-Theory and Applications. SCIYO International Offices, Rijeka Croatia. (2010), 25 p
- R. Winkler, H. Noh, E. Tutuc, M. Shayegan. Phys. Rev. B 65, 15, 155303 (2002)
- L.E. Klyachkin, N.Т. Bagraev, A.M. Malyarenko. Mater. Phys. Mech. 51, 4, 85-95 (2023)
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.