Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Широкополосные высокостабильные терагерцовые смесители на горячих электронах из тонких сверхпроводниковых пленок NbN. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
60. Gundlach K. H. and Schicke M. SIS an bolometer mixers for terahertz frequencies // Supercond. Sci. and Technol, 2000. – Vol. 13, – pp. 171–187.
61. Van de Stadt H., Baryshev A., Gao J. R., Golstein H.,
Graauw T. D., Hulshoff W., Kovtonyuk S., Schaeffer H., Whyborn N. An improved 1THz waveguide mixer // Proceedings
of the 7
th
International Symposium on Space Terahertz Technology. – University of Virginia. – Charlottesville, VA, USA, 1996. – p. 536–537.
62. Gao J. R., Kovtonyuk S., Jegers J. B. M., Dieleman P., Klapwijk T. M., and van de Stadt H. Fabrication of Nb-SIS mixers with UHV evaporated Al strip lines // Proceedings of the 7
th
International Symposium on Space Terahertz Technology. – University of Virginia. – Charlottesville, VA, USA, 1996. – p. 538–548.
63. Semenov A. D., Gol’tsman G. N., and Sobolewski R. Hot-electron effect in superconductors and its applications for radiation sensors // Supercond. Sci. Technol., 2002. – Vol. 15, – pp. R1–R16.
64. Tinkham M. Introduction to Superconductivity // Dover Publications Inc. – New York, NY, USA, 2004.
65. Kaganov M. L., Lifshitz I. M., and Tanatarov L. V. Relaxation between electrons and the crystalline lattice // Sov. Phys. JETP,
1957. – Vol. 4, – pp. 173–178.
66. Perrin N., Vanneste C. Response of superconducting films to a perodic optical irradiation // Phys. Rev. B, 1983. – Vol. 28, – pp. 5150–5160.
67. 66. Frenkel A. Mechanism of nonequilibrium optical response of high-temperature superconductors // Phys. Rev. B, 1993. – Vol. 48, – pp. 9717–9725.
68. Nebosis R. S., Semenov A. D., Gousev Y. P., and Renk K. F. Rigorous analysis of a superconducting hot-electron bolometer mixer: theory and comparison with experiment // Proceedings of the 7th International Symposium on Space Terahertz Technology. – University of Virginia. – Charlottesville, VA, USA, 1996. – p. 601–613.
69. Burke P. J., Schoelkopf R. J., Prober D. E., Skalare A.,
Karasik B. S., Gaidis M. C., McGrath W. R., Bumble B., and LeDuc H. G. Mixing and noise in diffusion and phonon cooled
superconducting hot-electron bolometers // J. Appl. Phys.,
1999. – Vol. 85, – pp. 1644–1654.
70. Eisenhart R. L. and Kahn P. J. Theoretical and Experimental Analysis of a Waveguide Mounting Structure // IEEE Trans. MTT., 1971. – Vol. 19, – issue 7, – pp. 706–719.
81
71. Hangstrom M. and Kolberg E. Measurements of Embedding Impedance of Millimeter-Wave Diode Mounts // EEE Trans. MTT., 1980. – Vol. 28, – issue 8, – pp. 899–904.
72. Pospieszalski M. and Weinreb S. A method for measuring an equivalent circuit for waveguide mounted diodes // Proceedings of the 10th European Microwave Conference / Warsaw, 1980. – p. 727.
73. Kraus J. D., Ronald J. Marhefka. Antennas for All Applications // McGraw-Hill – New York, NY, USA, 2002 – 3rd ed.
74. Ellison B. N., Schaffer P. L., Schaal W., Vail D., and Miller R. E. A 345 GHz SIS receiver for radio astronomy // International Journal on Infrared and Millimeter Waves, 1989. – Vol. 10, – № 8, – pp. 937–947.
75. Filipovic D. F. Double-slot antennas on extended hemispherical and elliptical silicon dielectric lenses // IEEE Trans. on MTT,
1993. – Vol. 41, – № 10, – pp. 1738–1749.
76. Papoulis A. Probability, Random Variables and Stochastic Processes // McGraw-Hill – New York, NY, USA, 1991. – 3rd ed, – p. 214.
77. Sangwine S. J., Whitehouse J. E. The sampling theorem-a tutorial // IEE Colloquium on Mathematical Aspects of Digital Signal Processing, 1994. – pp. 1/1 – 1/6.
78. Jerry A. J. The Shannon Sampling Theorem-Its Various Extensions and Applications: A Tutorial Review // Proc. IEEE,
1977. – Vol. 65, – № 11, – p. 1565.
79. Linden D. A. A discussion of Sampling Theorems // Proc. IRE
1959. – p. 1219.
80. 79. Dicke R. H. The Measurement of Thermal Radiation at Microwave Frequencies // The Review of Scientific Instruments,
1946. – Vol. 17, – № 7, – pp. 268–275.
81. 80. Schieder R., Kramer C. Optimization of Heterodyne Observation Using Allan Variance Measurements // A&A.,
2001. – Vol. 373, – pp. 746–756.
82. 81. Allan D. W. Statistics of Atomic Frequency Standards // Proc. IEEE, 1966. – Vol. 54, – p. 221–231.
83. 82. Rohlfs K., Wilson T. L. Tools of Radio Astronomy // Springer, New York, NY, USA, 2000 – 4th ed. – pp. 62–64.
84. 83. The Receiver Lab Telescope (RLT) Гарвард-Смитсониев­ского астрофизического центра в настоящее время один из немногих наземных телескопов, работающих на частотах 1–1,5 ТГц. Во время наблюдения телескоп смотрит на объ­ект и в сторону по 5 с, мертвое время составляет 2,5 с, поэ-
82
тому времена интегрирования порядка 5 с так важны (Дэн Марроне, частная беседа).
85. Kooi J. W., Baselmans J. J. A., Baryshev A., Schieder R.,
Hajenius M., Gao J. R., Klapwijk T. M., Voronov B., and Gol’tsman G. Stability of heterodyne terahertz receivers // J. Appl.
Phys., 2006. – Vol. 100, – p. 064904–064913.
86. Tomsen F. On the resolution of Dicke-type radiometers // IEEE Trans. on MTT, 2004. – Vol. 32, – № 2, – pp. 145–151.
87. Schieder R., Tolls V., Winnewisser G. The Cologne Acousto Optical Spectrometers / // Experimental Astronomy, 1989. – Vol. 1, – № 2, – pp. 101–121.
88. Internet page, 2009. http://spec.jpl.nasa.gov/
89. Arams F., Allen C., Peyton B., and Sard E. Millimeter mixing and detection in bulk InSb // Proc. IEEE, 1966. – Vol. 54, – № 4, – pp. 212–222.
90. Karasik B. S., Elantiev A. I. Analysis of the Noise Performance of the Hot-Electron Superconducting Bolometer Mixer // Proceedings of the 6th International Symposium on Space Terahertz Technology / Caltech. – Pasadena, CA, USA, 1995. – pp. 229–246.
91. Ekstöm H., Karasik B. S., Kollberg E. L. and Yngvesson K. S. Conversion Gain and Noise of Niobium Superconducting Hot­Electron Mixers / // IEEE Trans. on MTT, 1995. – Vol. 43, – № 4, – pp. 938–948.
92. Noisewave. – Internet page. 2009. http://www.noisewave.com
93. Напряжение на втором умножителе частоты содержит 1/f шум, что указывает на один возможный источник этого шума на выходе приемника.
83
Список сокращений
DT
температурное разрешение приемника
A –
B
– полоса детектирования приемника
T
шумовая температура приемника
R –
T
температура антенны
A –
t
время интегрирования приемника
–
L
тепловая длина
th –
D
коэффициент диффузии
–
t
время релаксации электронной температуры
Q –
P
мощность постоянного тока
DC –
P
мощность переменного тока
AC –
P
поглощенная мощность на высокой частоте
RF –
c
удельная электронная теплоемкость
e –
c
удельная фононная теплоемкость
ph –
T
электронная температура
e –
T
фононная температура
ph –
T
температура ванны
b –
teph
время электрон-фононного взаимодействия
–
t
время диффузии
diff –
h
коэффициент преобразования смесителя
–
Z
импеданс
–
k
постоянная Больцмана
B –
Dv
входная полоса антенны
–
G
коэффициент усиления
–
T
температура системы
sys –
T
температура опорной нагрузки
ref –
tA
время Аллана
–
T
критическая температура
c –
ПЧ
промежуточная частота
–
РЧ
радиочастота
–
СВЧ
сверхвысокая частота
–
HEB
болометр на горячих электронах
–
СИС ДБШ
переход сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник
–
диод на барьере Шоттки
–
84
in situ процесс – технологический процесс без снятия
вакуума
ex situ процесс
технологический процесс со снятием
–
вакуума
85
Рябчун С. А., Третьяков И. В., Финкель М. И.,
Масленников С. Н., Каурова Н. С., Селезнев В. А.,
Воронов Б. М., Гольцман Г. Н.
Широкополосные высокостабильные
терагерцовые смесители на горячих электронах
из тонких сверхпроводниковых пленок NbN
Монография
Управление издательской деятельности
и инновационного проектирования
МПГУ
117571 Москва, Вернадского пр-т, д. 88, оф. 446
Тел.: (499) 730–38–61
E-mail: izdat.innov@mpgu.edu
Издательство «Прометей»
129164 Москва, ул. Кибальчича, д. 6, стр. 2
Выполнено при техническом содействии
ИП Заика А. А.
Подписано в печать 12.09.2011
Формат 60×
Тираж 500 экз. Заказ № 157.
90/16. Объем 5,375 п.л.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]