$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Review of low-noise radio-frequency amplifiers based on superconducting quantum interference device 원문보기

Progress in superconductivity and cryogenics : PSAC, v.16 no.4, 2014년, pp.1 - 6  

Lee, Y.H. (Center for Biosignals, Korea Research Institute of Standards and Science) ,  Chong, Y. (Center for Quantum Measurement Sciences, Korea Research Institute of Standards and Science) ,  Semertzidis, Y.K. (Center for Axion and Precision Physics Research, Institute for Basic Science)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Superconducting quantum interference device (SQUID) is a sensitive detector of magnetic flux signals. Up to now, the main application of SQUIDs has been measurements of magnetic flux signals in the frequency range from near DC to several MHz. Recently, cryogenic low-noise radio-frequency (RF) amplif...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • In either application of SQUID RF amplifiers, key performance factors are operating frequency, power gain, bandwidth and noise temperature. Here, we reviewed SQUID RF amplifiers developed at several groups, compared their designs and performances, and predict future development direction for improved gain and noise temperature at higher frequencies.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (16)

  1. S. J. Asztalos et al., "Design and performance of the ADMX SQUID-based microwave receiver," Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., A 656, pp. 39-44, 2011. 

  2. S. Michotte, "Qubit dispersive readout scheme with a microstrip superconducting quantum interference device amplifier," Appl. Phys. Lett., vol. 94, pp. 122512-1-3, 2009. 

  3. M. A. Tarasov, V. Yu. Belitsky and G. V. Prokopenko, "DC SQUID RF Amplifiers," IEEE T. Appl. Supercond., vol. 2, pp. 79-83, 1992. 

  4. G. V. Prokopenko, S. V. Shitov, V. P. Koshelets, D. B. Balashov, and J. Mygind, "A dc SQUID based low-noise 4 GHz amplifier," IEEE T. Appl. Supercond., vol. 7, pp. 3496-3499, 1997. 

  5. J. Clarke, M. Muck, M. Andre, J. Gain and C. Heiden, "The Microstrip DC SQUID Amplifier," pp. 473-504, in Microwave Superconductivity, Eds. H. Weinstock and M. Nisenoff, 2001, Kluwer Academic Pub. 

  6. M. Muck, and J. Clarke, "The superconducting quantum interference device microstrip amplifier: Computer models," J. Appl. Phys., vol. 88, pp. 6910-6918. 2000. 

  7. J. Clarke, A. T. Lee, M. Muck and P. L. Richards, "SQUID Voltmeters and Amplifiers," pp. 22-115, Chap. 8, in The SQUID Handbook, Eds. J. Clarke and A. I. Braginski, 2006, Wiley-VCH. 

  8. D. Kinion and J. Clarke, "Superconducting quantum interference device as a near-quantum-limited amplifier for the axion dark-matter experiment," Appl. Phys. Lett., vol. 98, p. 202503, 2011. 

  9. M. Muck, M. Andre, J. Clarke, J. Gail and C. Heiden, "Microstrip superconducting quantum interference device radio-frequency amplifier: Tuning and cascading," Appl. Phys. Lett., vol. 75, pp. 3545-3547, 1999. 

  10. M. P. DeFeo, P. Bhupathi, K. Yu, T. W. Heitmann, C. Song, R. McDermott, and B. L. T. Pourde, "Microstrip superconducting quantum interference device amplifiers with submicron junctions: Enhanced gain at gigahertz frequencies," Appl. Phys. Lett., vol. 97, pp. 092507-1-3, 2010. 

  11. M. P. DeFeo, and B. L. T. Pourde, "Superconducting microstrip amplifiers with sub-Kelvin noise temperature near 4 GHz," Appl. Phys. Lett., vol. 101, pp. 052603-1-4, 2012. 

  12. L. Spietz, K. Irwin, and J. Aumentado, "Input impedance and gain of a gigahertz amplifier using a dc superconducting quantum interference device in a quarter wave resonator," Appl. Phys. Lett., vol. 93, pp. 082506-1-3, 2008. 

  13. L. Spietz, K. Irwin, and J. Aumentado, "Superconducting quantum interference device amplifiers with over 27 GHz of gain-bandwidth product operated in the 4-8 GHz frequency range," Appl. Phys. Lett., vol. 95, pp. 092505-1-3, 2009. 

  14. G. J. Ribeill, D. Hover, Y. -F. Chen, S. Zhu, and R. McDermott, "Superconducting low-inductance undulatory galvanometer microwave amplifier: Theory," J. Appl. Phys., vol. 110, pp. 103901-1-13, 2011. 

  15. D. Hover, Y. -F. Chen, G. J. Ribeill, S. Zhu, S. Sendelbach, and R. McDermott, "Superconducting low-inductance undulatory galvanometer microwave amplifier," Appl. Phys. Lett., vol. 100, pp. 063503-1-3, 2012. 

  16. F. C. Wellstood, C. Urbina, and J. Clarke, "Hot-electron effects in metals," Phys. Rev. B, vol. 49, pp. 5942-5955, 1994. 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로