<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Генератор тактових імпульсів на базі високотемпературної надпровідності та переходів Джозефсона

Анотація

Сучасний стан розвитку електронної техніки та стрімкий розвиток безпровідних систем передачі інформації вимагає пошуку нових технологій, які б задовольняли вимоги по збільшенню частоти передачі сигналу. У роботі розкрито ідею роботи генераторів тактових імпульсів як пристроїв цифрової обробки інформації, зокрема побудовано фізичну модель генератора такто-вих імпульсів на базі переходів Джозефсона. Найбільш переспективним та розповсюдженим у високотемпературних надпровідни-ків матеріалом є зʼєднання YBa2CuO7-x, яке забезпечує можливість формування переходів Джозефсона. Наведено схему генератора тактових імпульсів та зроблено її опис. Зроблено опис лінеаризації функції відгуку напруги двоконтактного надпровідникового квантового інтерференційного сенсора (НКІС) з представленням розв’язку диференціального рівняння як функції залежності відгу-ку напруги від часу. На основі запропонованого розв’язку диференціального рівняння досліджено залежність зміни різниці фаз хвильових функцій від параметрів еквівалентної схеми ПД, результати досліджень подано у вигляді графіків.
The current state of development of electronic technology and the rapid development of wireless information transmission systems requires the search for new technologies that would meet the requirements of increasing the frequency of signal transmission. The idea of the idea of generators operation of clock pulse generators as devices of digital information processing is revealed in the work, in particular the physical model of the clock pulse generator on the basis of Josephson transitions is constructed. The scheme of the clock generator is given and its description is made. The linearization of the two-contact superconducting quantum interference sensors (SQIS) voltage response function is described with the representation of the solution of the differential equation as a function of the voltage response versus time. Based on the proposed solution of the differential equation, the dependence of the change in the phase difference of the wave functions on the parameters of the equivalent PD scheme is investigated, the research results are presented in the form of graphs.

Опис

Тип документа

Мова

Бібліографічний опис

Генератор тактових імпульсів на базі високотемпературної надпровідності та переходів Джозефсона [Текст] / В. М. Кичак, М. Д. Гузь, В. І. Макогон, А. А. Коломієць // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2022. – № 1. – С. 84-90.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (9)

  1. М. Ю. Ільченко, та С. О. Кравчук, Телекомунікаційні системи. Монографія. Київ, Україна: На- укова думка, 2017.
  2. М. Ю. Торгашин, “Разработка и исследование джозефсоновских генераторов терагерцевого диапазонов на основе распределенных тунельных переходов”, дис. канд. наук. Москва, РФ, 2013.
  3. М. М. Будник, Ю. В. Пустовіт, та О. В. Прокопенко. Надпровідникова електроніка: Електрон-ний навчальний посібник. Київ, Україна: ФРЕКС КНУ імені Тараса Шевченка, 2020.
  4. И. И. Соловьев, “Сверхпроводящие квантовые интерферометры для устройств приема сигнала и обработки информации”, дис. докора наук. Москва, РФ, 2018.
  5. C. Bell, G. Burnell, C.W. Leung, E. J. Tarte, D.-J. Kang, and M.G. Blamire, Appl. Phys. Lett. 84, 1153 (2004).
  6. К. В. Калашников, А. В. Худченко, А. М. Барышев, и В. П. Кошелец “Гармонический смеси-тель на туннельном переходе сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник”, Радиотехника и эле-ктроника, т.56, №6, с. 755-759, 2011.
  7. А. В. Арзуманов, “Многоэлементные синхронные джозефсоновские структуры”, дис. канд. физ.-матем. наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ, 2003.
  8. И. Д. Войтович, и В. М. Корсунский, Наноэлектронная элементная база информатики. Науч. пособие. Москва, РФ: БИНОМ, 2013.
  9. В. К. Корнев, И. И Соловьев, А. В. Шарафиев, и Н. В. Кленов, От одно- и двухконтактного сквидов к би-сквиду. Москва, РФ: Труды МГУ им. М. В. Ломоносова, 2011.