Добавил:
ivanov666
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
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]
