DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Прищепа, С. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T07:55:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T07:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Прищепа, С. Л. Квазиодномерные сверхпроводники на пористых кремниевых подложках / С. Л. Прищепа // Доклады БГУИР. - 2019. - № 2 (120). - С. 28 - 38. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34713 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается применение подложек из пористого кремния для целей
сверхпроводниковой наноэлектроники. Особое внимание уделяется влиянию морфологии пор
(пористость, средний диаметр пор) на сверхпроводящие свойства ультратонких пленок на пористых
подложках. Продемонстрировано, что подобным образом можно получить связанную сеть одномерных
сверхпроводящих нанопроводов для разработки и использования нового класса высокочувствительных
радиационных детекторов, магнетометров, кубитов и транзисторов на основе эффекта проскальзывания
фазы, а также квантовых стандартов тока. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | пористые кремниевые подложки | ru_RU |
dc.subject | ультратонкие пленки сверхпроводника | ru_RU |
dc.subject | сеть нанопроводов | ru_RU |
dc.subject | термические флуктуации | ru_RU |
dc.subject | квантовое туннелирование | ru_RU |
dc.subject | Porous silicon templates | ru_RU |
dc.subject | ultrathin superconducting film | ru_RU |
dc.subject | nanowire network | ru_RU |
dc.subject | thermal fluctuations | ru_RU |
dc.subject | quantum tunneling | ru_RU |
dc.title | Квазиодномерные сверхпроводники на пористых кремниевых подложках | ru_RU |
dc.title.alternative | Quasi one-dimensional superconductors on porous silicon templates | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The use of porous silicon in the field of superconducting nanoelectronics is considered. The attention
focuses on the influence of the morphology of the pores (porosity, average pore diameter)
on the superconducting properties of ultrathin films deposited on these templates. It's shown that within this
fabrication procedure we can obtain networks of one-dimensional superconducting nanowires, which exhibit
features typical of Quantum Phase Slip (QPS) phenomena. This creates preconditions for the development
and implementation of new highly-sensitive radiation detectors, magnetometers, QPS qubits, QPS transistors
and quantum current standards. | - |
Appears in Collections: | №2 (120)
|