Вышедшие номера
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
  1. P.H. Siegel. IEEE Trans. Antennas Propag. 55, 11, 2957-2965 (2007)
  2. 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)
  3. J.H. Son. J. Appl. Phys. 105, 10, 102003 (2009)
  4. Z. Yan, L.G. Zhu, K. Meng, W. Huang, Q. Shi. Trends Biotechnol. 40, 7, 816-830 (2022)
  5. G.T. Zydynzhapov, P. Gusikhin, V. Muravev, A. Dremin, Y.N. Nefyodov, I. Kukushkin. J. Infrared Millim. Terahertz Waves 41, 632-641 (2020)
  6. H. Chen, H. Sarieddeen, T. Ballal, H. Wymeersch, M.S. Alouini, T.Y. Al-Naffouri. IEEE Commun. Surveys Tutor. 24, 3, 1780-1815 (2022)
  7. 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)
  8. А.С. Курдюбов, А.В. Трифонов, И.Я. Герловин, И.В. Игнатьев, А.В. Кавокин. ФТП 59, 7, 1274-1277 (2017)
  9. A. Khalatpour, M.Ch. Tam, S.J. Addamane, J. Reno, Z. Wasilewski, Q. Hu. Appl. Phys. Lett. 122, 161101 (2023)
  10. K. Delfanazari, R.A. Klemm, H.J. Joyce, D.A. Ritchie, K. Kadowaki. Proc. IEEE 108, 5, 721-734 (2020)
  11. 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)
  12. 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)
  13. 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
  14. R. Winkler, H. Noh, E. Tutuc, M. Shayegan. Phys. Rev. B 65, 15, 155303 (2002)
  15. 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.