Вышедшие номера
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.
  1. 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
  2. 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
  3. 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
  4. 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]
  5. S. Vainshtein, I.A. Prudaev, G. Duan, T. Rahkonen, Solid State Commun., 365, 115111 (2023). DOI: 10.1016/j.ssc.2023.115111
  6. 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
  7. V.V. Barmin, I.V. Romanchenko, Russ. Phys. J., 68 (1), 157 (2025). DOI: 10.1007/s11182-025-03414-2
  8. 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.