Primary standard of the spectral power density unit of noise radio emission in the 220–300 GHz frequency range: experimental prototype
- Authors: Malay I.M.1, Sargsyan M.V.2, Muravev V.M.1, Zarezin A.M.2, Kukushkin I.I.2
-
Affiliations:
- Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering
- Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 74, No 5 (2025)
- Pages: 70-76
- Section: RADIO MEASUREMENTS
- URL: https://journals.rcsi.science/0368-1025/article/view/380319
- ID: 380319
Cite item
Abstract
About the authors
I. M. Malay
Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering
Email: malay@vniiftri.ru
ORCID iD: 0000-0003-3148-7336
M. V. Sargsyan
Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences
Email: mcrmi121@vniiftri.ru
ORCID iD: 0000-0002-3849-7740
V. M. Muravev
Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering
Email: muravev@issp.ac.ru
ORCID iD: 0009-0000-1193-2100
A. M. Zarezin
Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences
Email: zarezin@issp.ac.ru
ORCID iD: 0000-0001-6052-8286
I. I. Kukushkin
Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences
Email: kukush@issp.ac.ru
ORCID iD: 0000-0003-2164-5417
References
Джон Д. К. Радиоастрономия. Советское радио, Москва (1973). Sheen D . M., McMakin D. L., Barber J., Hall T. E., Ronald H., Severtsen R. H. Active imaging at 350 GHz for security applications. Proc. SPIE 6948, Passive Millimeter-Wave Imaging Technology XI, 69480M (2008). https://doi.org/10.1117/12.778011 ; https://www.elibrary.ru/nvffjv Sheen D. M., McMakin D. L., Hall T. E., Severtsen R. H. Active millimeter-wave standoff and portal imaging techniques for personnel screening. 2009 IEEE Conference on Technologies for Homeland Security, Waltham, MA, USA, pp. 440–447 (2009). https://doi.org/10.1109/THS.2009.5168070 Tzydynzhapov G., Gusikhin P., Muravev V., Dremin A., Nefyodov Y., Kukushkin I. New real-time sub-terahertz security body scanner. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 41, 632–641 (2020). https://doi.org/10.1007/s10762-020-00683-5 ; https://www.elibrary.ru/ahfkhc Петросян Г. Г. Государственный эталон единицы спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне 2,6–17,4 ГГц. Измерительная техника, (6), 53–56 (1971). Петросян Г. Г., Абросимова О. С., Гольба В. А., Жданова Т. Ю., Юрчук Э. Ф. Государственный эталон единицы спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне 2,6–17,4 ГГц. Измерительная техника, (11), 60–61 (1984). Емельянова Л. П. Низкотемпературный СВЧ-генератор шума. Измерительная техника, (9), 54–55 (1985). Адерихин В. И., Буренков Ю. А., Саргсян М. В., Уздин Р. И. Усовершенствование государственного первичного эталона единицы спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения. Измерительная техника, (12), 3–8 (2012). https://www.elibrary.ru/pkiuyh Адерихин В. И., Малай И. М., Маркова М. С., Саргсян М. В., Фартушин М. И. Государственный первичный эталон единицы спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот от 0,002 до 178,3 ГГц ГЭТ 21-2021. Измерительная техника, (12), 3–9 (2022). https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-12-3-9 ; https://www.elibrary.ru/thgtgp Буренков Ю. А., Каминский О. В., Малай И. М., Саргсян М. В. Исследование низкотемпературного генератора шума с выходным волноводным сечением WR-5. Альманах современной метрологии, (13), 62–70 (2018). https://www.elibrary.ru/xphqtb Plank M. Über eine Verbesserung der Wien’schen Spectralgleichung. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, (2), 202–204 (1900). (In German) Норец И. Б., Смирнов Ю. Ф., Глазов Е. Ю., Федотов В. Н. Результаты совершенствования Государственного первичного эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1. Альманах современной метрологии, (31), 8–21 (2022). https:/ /www.elibrary.ru/jrrkyj
Supplementary files
