Параметры прохождения СВЧ-сигнала субгигагерцевого диапазона через наносекундный фотопроводящий полупроводниковый ключ на основе GaAs
Ministry of Education and Science of the Russian Federation, State assignment, FWRM-2025-0002
Бармин В.В.1, Романченко И.В.1
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия

Email: valery@barmin.club
Поступила в редакцию: 7 ноября 2025 г.
В окончательной редакции: 4 декабря 2025 г.
Принята к печати: 5 декабря 2025 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2026 г.
Проведено экспериментальное исследование прохождения СВЧ-сигнала субгигагерцевого диапазона в режиме бегущей волны через фотопроводящий полупроводниковый ключ, находящийся в режиме нелинейного усиления. Установлено, что формирование доменов сильного поля в ключе не приводит к значительному обострению проходящего киловаттного СВЧ-сигнала (~ 172 MHz) при поглощении в согласованной и короткозамкнутой нагрузке с уменьшением амплитуды СВЧ-сигнала от 733 до 598 V и от 463 до 342.5 V соответственно. Использование короткозамкнутой нагрузки величиной 42 mΩ приводит к искажению сигнала, но позволяет получить сигнал с переходом через ноль. Полученные результаты демонстрируют возможность использования фотопроводящего полупроводникового ключа для мощных импульсных СВЧ-устройств на высоких частотах. Ключевые слова: фотопроводящий полупроводниковый ключ, арсенид галлия, СВЧ, коллапсирующие домены сильного поля.
- A. Nikiforov, P. Chumerin, in 2020 Proc. 7th Int. Congress on energy fluxes and radiation effects (EFRE) (IEEE, 2020), p. 264--266. DOI: 10.1109/EFRE47760.2020.9242019
- S.N. Vainshtein, J.T. Kostamovaara, V.S. Yuferev, W. Knap, A.E. Fatimy, N. Diakonova, Phys. Rev. Lett., 99 (17), 176601 (2007). DOI: 10.1103/PHYSREVLETT.99.176601
- В.В. Бармин, И.В. Романченко, in 9th Int. Congress on energy fluxes and radiation effects, ed. by D. Sorokin, A. Grishkov (TPU Publishing House, Tomsk, 2024), p. 282-289. DOI: 10.56761/EFRE2024.S3-O-061202
- И.А. Прудаев, В.В. Копьев, В.Л. Олейник, М.С. Скакунов,А.С. Сотникова, С.М. Гущин, В.Е. Земляков, Письма в ЖТФ, 51 (4), 23 (2025). [I.A. Prudaev, V.V. Kopyev, V.L. Oleinik, M.S. Skakunov, A.S. Sotnikova, S.M. Guschin, V.E. Zemlyakov, Tech. Phys. Lett., 51 (2), 77 (2025). DOI: 10.61011/TPL.2025.02.60638.20128]
- S. Vainshtein, I.A. Prudaev, G. Duan, T. Rahkonen, Solid State Commun., 365, 115111 (2023). DOI: 10.1016/j.ssc.2023.115111
- K. Papatryfonos, T. Angelova, A. Brimont, B. Reid, S. Guldin, P.R. Smith, M. Tang, K. Li, A.J. Seeds, H. Liu, D.R. Selvian, AIP Adv., 11 (2), 025327 (2021). DOI: 10.1063/5.0039631
- V.V. Barmin, I.V. Romanchenko, Russ. Phys. J., 68 (1), 157 (2025). DOI: 10.1007/s11182-025-03414-2
- А.В. Рожков, М.С. Иванов, П.Б. Родин, Письма в ЖТФ, 48 (16), 25 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.16.53203.19271 [A.V. Rozhkov, M.S. Ivanov, P.B. Rodin, Tech. Phys. Lett., 48 (8), 61 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.08.55065.19271]
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.