?
Coherent detection of weak signals with superconducting nanowire single photon detector at the telecommunication wavelength
P. 102290G-1–102290G-12.
Shcherbatenko M., Lobanov Y., Semenov A., Kovalyuk V., Корнеев А. А., Ожегов Р. В., Kaurova N., Voronov B., Гольцман Г. Н.
В книге
Vol. 10229. , SPIE, 2017.
Солдатенкова М. Д., Ломакин А. И., Святодух С. С. и др., Журнал технической физики 2025 Т. 95 № 9 С. 1836–1842
овые области применения сверхпроводниковых однофотонных детекторов повышают требования к большой активной площади детекторов. Разработан дизайн и изготовлен 12-пиксельный NbN-детектор с большой активной областью и с шириной полоски 500 nm и размером активной площади 45 ×× 50 μμm, что подходит для согласования с многомодовым оптоволокном. Исследованы вольт-амперные характеристики и определен критический ток образца IcIc. Это значение было сопоставлено с максимально ...
Добавлено: 29 октября 2025 г.
Kaveev A., Fedorov V., Pavlov A. и др., Journal of Materials Chemistry C 2025 Vol. 13 No. 12 P. 6063–6072
Добавлено: 25 февраля 2025 г.
Shugabaev T., Gridchin V., Ivan A. Melnichenko и др., Physica Status Solidi - Rapid Research Letters 2025 Vol. 19 No. 4 Article 2400296
Добавлено: 15 ноября 2024 г.
Шугабаев Т., Гридчин В. О., Мельниченко И. А. и др., Journal of Optical Technology 2024 Т. 91 № 1 С. 3–13
Предмет исследования. Интеграция нитевидных нанокристаллов нитрида индия-галлия InGaN c серебряными наночастицами и исследование фотолюминесцентных свойств полученных гибридных наноструктур. Цель работы. Улучшение люминесцентных характеристик нитевидных нанокристаллов InGaN с помощью декорирования их поверхности коллоидными наночастицами серебра. Метод. Синтез серебряных наночастиц различных размеров и наночастиц со структурой ядро/оболочка серебро/оксид кремния осуществлялся методом коллоидной химии. Нитевидные нанокристаллы InGaN получены технологией молекулярно-пучковой эпитаксии. Морфология и ...
Добавлено: 18 октября 2024 г.
Gridchin V. O., Komarov S. D., Soshnikov I. P. и др., Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques 2024 Vol. 18 No. 2 P. 408–412
Добавлено: 20 мая 2024 г.
Фомин Л. А., Загорский Д. Л., Чигарев С. Г. и др., Журнал технической физики 2022 Т. 92 № 8 С. 1142–1150
В диапазоне частот от 16 до 50 THz исследованы спектры пропускания, отражения и поглощения массивов
гетерогенных нанопроволок из Ni/Co, FeNi/Co и Ni/Fe, выращенных в трековых полимерных мембранах
гальваническим методом. Спектры поглощения показали, что доля мощности излучения, поглощаемая
нанопроволоками, и его спектр зависят от материалов нанопроволок. Особенности спектров можно объяснить накоплением неравновесного спина за счет диффузии электронов и его ...
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Хайретдинова Д. Р., Долуденко И. М., Панина Л. В. и др., Физика твердого тела 2022 Т. 64 № 9 С. 1144–1152
Изучено несколько типов нанопроволок (НП) из сплавов различного состава, полученных методом
матричного синтеза на основе трековых мембран. Подобраны электролиты для получения НП нужного
состава. Контроль электроосаждения по хроноамперограммам позволил систематически изменять геометрические параметры и морфологию. Топографии полученных массивов НП и их элементный состав были
изучены с помощью электронной микроскопии с рентгеноспектральным анализатором. Магнитные свойства
образцов были исследованы на вибрационном ...
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
I. M. Doludenko, Volchkov I. S., Turenko B. A. и др., Materials Chemistry and Physics 2022 Vol. 287 Article 126285
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Fomin L. A., Krishtop V. G., Zhukova E. S. и др., Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2022 No. 12157 P. 1–9
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Долуденко И. М., Загорский Д. Л., Мельникова П. Д. и др., Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 2022 № 6 С. 9–16
Методом матричного синтеза (гальваническое заполнение пор трековой мембраны) получены нанопроволоки Co/Cu и Ni/Cu со слоями металлов различной толщины. Подобраны электролиты и
определены режимы электроосаждения. В случае кобальтовых нанопроволок толщины слоев изменялись в пределах от 25 до 400 нм, в случае никелевых были получены образцы с тонкими слоями –
от 7 до 15 нм. Проведены электронно-микроскопические исследования, выявившие ...
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Загорский Д. Л., Долуденко И. М., Чигарев С. Г. и др., Известия РАН. Серия физическая 2021 Т. 85 № 8 С. 1102–1108
Методом матричного синтеза получены массивы нанопроволок из чередующихся слоев различных
ферромагнитных металлов для создания генератора электромагнитного излучения терагерцовой
частоты. Предложен способ вывода излучения за счет формирования несплошных контактов в виде
чередующихся полос, показана нетепловая природа сигнала. Изучено угловое распределение интенсивности сигнала. Показано, что излучение направлено во все стороны, однако имеется достаточно выраженный максимум интенсивности, направленный перпендикулярно плоскости пленки.
Сделана ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Ковалец Н. П., Кожина Е. П., Долуденко И. М. и др., Известия РАН. Серия физическая 2021 Т. 85 № 8 С. 1097–1101
Методом шаблонного синтеза могут быть могут быть изготовлены массивы нанопроволок для использования в качестве активных подложек для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. При высыхании подложек в процессе изготовления нанопроволоки на поверхности агломерируют. При определенной высоте нанопроволок происходит слипание только их концов, что необходимо для эффективного формирования горячих точек на подложках для спектроскопии
гигантского комбинационного рассеяния. Слипание на ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Кожина Е. П., Андреев С. Н., Тараканов В. П. и др., Известия РАН. Серия физическая 2020 Т. 84 № 12 С. 1723–1726
Метод шаблонного синтеза с использованием йодистого электролита на трековых мембранах
адоптирован для изготовления подложек с дендритными наноструктурами, образующимися на вершинах серебряных нанопроволок. Ответвления дендритов представляют собой наночастицы в форме ромба, было Выполнено моделирование распределения электромагнитного поля вблизи ответвлений дендритов, представляющих собой наночастицы серебра в ромбовидной формы, при их лазерном облучении. Результаты расчетов показали значительное локальное усиление ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.
Dalal A., Bebarta A., Paul A. D. и др., IEEE Sensors Journal 2023 Vol. 23 No. 3 P. 1917–1924
Добавлено: 26 июня 2023 г.
Добавлено: 22 мая 2023 г.
Марычев П. М., Водолазов Д. Ю., Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2018 Vol. 97 No. 10 P. 104505
Добавлено: 10 января 2023 г.
Vinnichenko M. Y., Махов И. С., Ustimenko R. V. и др., , in: 2022 47th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz).: IEEE, 2022. P. 1–2.
Добавлено: 25 октября 2022 г.
Dvoretckaia L. N., Gridchin V. O., Mozharov A. M. и др., Nanomaterials 2022 Vol. 12 No. 12 Article 1993
Прямая интеграция эпитаксиальных гетероструктур III-V и III-N на кремниевых подложках является перспективным направлением для разработки оптоэлектронных устройств. Нитевидные нанокристаллы(ННК), благодаря своей уникальной геометрии, позволяют осуществлять прямой синтез полупроводниковых светоизлучающих диодов (LED) на кремниевых подложках с несогласованной кристаллической решеткой. В данной работе, мы представляем молекулярно-пучковую эпитаксию регулярных массивов гетероструктурированных ННК n-GaN/i-InGaN/p-GaN и триподов на подложках Si/SiO2, предварительно нанесенных с использованием экономичной и быстрой ...
Добавлено: 27 сентября 2022 г.
Reznik R., Ilkiv I., Kotlyar K. и др., Physica Status Solidi - Rapid Research Letters 2022 Vol. 16 No. 7 Article 2200056
Комбинации нитевыдных нанокристаллов (ННК) AIIIBV с квантовыми точками (КТ) являются многообещающими материалами для квантовых источников света. В настоящей работе впервые показаны результаты выращивания ННК AlGaAs с КТ InGaAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии на кремниевой подложке. Определена оптимальная температура роста и исследованы физические свойства выращенных наноструктур. Показано, что выращенные наноструктуры проявляют сигнал фотолюминесценции (ФЛ) вплоть до комнатной температуры в широком ...
Добавлено: 27 сентября 2022 г.
I. A. Gayduchenko, An P., V. Belosevich и др., , in: 2022 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS).: IEEE, 2022. P. 904–907.
Добавлено: 4 августа 2022 г.