<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="archive">vestnik</journal-id>
                <journal-title-group>
                    <journal-title xml:lang="ru">Журнал "Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)"</journal-title>
                </journal-title-group>
                <issn pub-type="epub">2411-1759</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)"</publisher-name>
                <publisher-loc>
                    <country>RU</country>
                    <uri>https://vestnik.sgugit.ru</uri>
                </publisher-loc>
            </publisher>
            <self-uri xlink:href="https://vestnik.sgugit.ru" />
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.33764/2411-1759-2021-26-4-160-175 </article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject xml:lang="ru">Оптико-электронные приборы и комплексы</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title xml:lang="ru">Детекторы миллиметрового и терагерцового излучения</article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">И. В. Минин</string-name>
                    <name>
                        <surname>Минин</surname>
                        <given-names>И. В.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">О. В. Минин</string-name>
                    <name>
                        <surname>Минин</surname>
                        <given-names>О. В.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1">
                <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия</institution>
            </aff>
            <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="">
                <day></day> 
				<month></month> 
                <year>2021</year>
            </pub-date>
            <history> 
                <date date-type="received" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
			</history>
            <volume>26</volume>
            <issue>4</issue>
            <fpage>160</fpage>
            <lpage>175</lpage>
            <counts>
                <page-count count="16" />
            </counts>
            <permissions>
                <copyright-statement>© И. В. Минин, О. В. Минин, 2021</copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<copyright-holder>И. В. Минин, О. В. Минин</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Эта статья дотупна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="http://vestnik.sgugit.ru/arkhiv/detektory-millimetrovogo-i-teragertsovogo-izlucheniya/" />
            <support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru"></funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
            <abstract xml:lang="ru">Целью работы является аналитический обзор приемников излучения терагерцового и миллиметрового диапазонов. Произведена классификация приемников терагерцового излучения и их сравнительные характеристики. В работе рассмотрены различные аспекты применения терагерцового излучения, а также основные виды и типы приемников этого излучения. Проведен анализ фотонных и тепловых приемников, терагерцовых приемников на основе ячеек Голея, конвекторов терагерцового излучения в инфракрасное. В результате предложен метод повышения чувствительности приемников электромагнитного излучения на основе применения эффекта фотонной струи.</abstract>
            <kwd-group xml:lang="ru">
                <kwd>терагерцовый диапазон</kwd>
                <kwd>фотоника</kwd>
                <kwd>чувствительность</kwd>
                <kwd>детекторы теплового типа</kwd>
                <kwd>фотопроводящие детекторы</kwd>
                <kwd>диоды Шоттки</kwd>
                <kwd>конверторы</kwd>
                <kwd>фотонная струя</kwd>
            </kwd-group>
            <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>terahertz range</kwd>
                <kwd>photonics</kwd>
                <kwd>sensitivity</kwd>
                <kwd>thermal detectors</kwd>
                <kwd>detectors based on the effect of photoconductivity</kwd>
                <kwd>Schottky diodes</kwd>
                <kwd>converters</kwd>
                <kwd>photon jet</kwd>
            </kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body></body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="R1">
                <label>1.</label>
                <mixed-citation>Исаев В. М., Кабанов И. Н., Комаров В. В., Мещанов В. П. Современные радиоэлектронные системы терагерцового диапазона // Доклады ТУСУРа. – 2014. – № 4 (34). – С. 5–16.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R2">
                <label>2.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Сканирующее устройство на основе диска Нипкова с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцовом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн : Патент РФ 171360. – Опубл. 29.05.2017. – Бюл. № 16.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R3">
                <label>3.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Устройство формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцовом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн: Патент РФ 182458. – Опубл. 17.08.2018. – Бюл. № 23.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R4">
                <label>4.</label>
                <mixed-citation>Минин И.В., Минин О.В. Способ формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в миллиметровом, терагерцевом, инфракрасном и оптическом диапазонах длин волн : Патент РФ 2631006. – Опубл.15.09.2017. – Бюл. № 26.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R5">
                <label>5.</label>
                <mixed-citation>Ожегов Р. В., Горшков К. Н., Окунев О. В., Гольцман Г. Н., Кошелец В. П., Филиппенко Л. В., Кинёв Н. В. Флуктуационная чувствительность и стабильность приемников с СИС и НЕВ смесителями для терагерцового тепловидения. – М. : МПГУ, 2014. – 104 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R6">
                <label>6.</label>
                <mixed-citation>Kemp M. C. Explosive detection by terahertz spectroscopy – a bridge too far // IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 282–292.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R7">
                <label>7.</label>
                <mixed-citation>Jackson J. B., Bowen J., Walker G., Labaune J., Mourou G., Menu M., Fukunaga K. A survey of terahertz applications in cultural heritage conservation science. // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 220–231.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R8">
                <label>8.</label>
                <mixed-citation>Reid C. B., Reese G., Gibson A. P., Wallace V. P. Terahertz time-domain spectroscopy of human blood // Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2013. – Vol. 3, № 4. – P. 363–367.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R9">
                <label>9.</label>
                <mixed-citation>Saviz M., Spathmann O., Streckert J., Hansen V., Clemens M., Faraji-Dana R. Theoretical estimation of safety thresholds for terahertz exposure of surface tissues // Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2013. – Vol. 3, № 5. – P. 635–640.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R10">
                <label>10.</label>
                <mixed-citation>Fischer B. M., Wietzke S., Reuter M., Peters O., Gente R., Jansen C., Vieweg N., Koch M. Investigating material characteristics and morphology of polymers using terahertz technology // Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2013. – Vol. 3, № 3. – P. 259–268.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R11">
                <label>11.</label>
                <mixed-citation>Jin Y. S., Kim G. J., Jeon S. G. Terahertz dielectric properties of polymers // Journal of Korean Physics Society. – 2006. – Vol. 49, № 2. – P. 513–517.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R12">
                <label>12.</label>
                <mixed-citation>Pracht U. S., Heintze E., Clauss C., Hafner D., Bek R., Werner D., Gelhorn S., Scheffler M., Dressel M., Sherman D., Gorshunov B., Il’in K. S., Henrich D., Siegel M. Electrodynamic of the superconducting state in ultra-thin films at THz frequencies // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2013. – Vol. 3, № 3. – P. 269–280.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R13">
                <label>13.</label>
                <mixed-citation>Takano K., Yakiyama Y., Shibuya K., Izumi K., Miyazaki H., Jimba Y., Miyamaru F., Kitahara H., Hangyo M. Fabrication and performance of TiO2-ceramic-based metameterials for terahertz frequency range // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2013. – Vol. 3, № 6. – P. 812–819.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R14">
                <label>14.</label>
                <mixed-citation>Withayachumnankul W., Abbott D. Metamaterials in the Terahertz regime // IEEE Photonics Journal. – 2009. – Vol. 1, № 2. – P. 99–118.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R15">
                <label>15.</label>
                <mixed-citation>Chen H.-T., O’Hara J. F., Taylor A. J., Averitt R. D. Complementary planar terahertz metamaterials // Optics Express. – 2007. – Vol. 15, № 3. – P. 1084–1095.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R16">
                <label>16.</label>
                <mixed-citation>Taylor Z. D., Singh R. S., Bennett D. B., Tewari P., Kealey C. P., Bajwa N., Culjat M. O., Stojadinovic A., Lee H., Hubschman J. P., Brown E. R., Grundfest W. S. THz medical imaging: in vivo hydration sensing // IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 201–219.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R17">
                <label>17.</label>
                <mixed-citation>Ajito K., Ueno Y. THz chemical imaging for biological applications // IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 293–300.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R18">
                <label>18.</label>
                <mixed-citation>Гуляев Ю. В., Креницкий А. П., Бецкий О. В., Майбородин А. В., Киричук В. Ф. Терагерцовая техника и ее применение в биомедицинских технология // Успехи современной радиоэлектроники. – 2008. – № 9. – C. 30–35.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R19">
                <label>19.</label>
                <mixed-citation>Woodward R. M., Cole B. E., Wallace V. P., Pye R. J., Arnone D. D., Linfield E. H., Pepper M. Terahertz pulse imaging in reflection geometry of skin cancer and skin tissue // Physics in Medicine and Biology. – 2002. – Vol. 47. – P. 3853–3855.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R20">
                <label>20.</label>
                <mixed-citation>Pickwell E., Cole B. E., Fitzgerald A. J., Wallace V. P., Pepper M. Simulation of terahertz pulse propagation in biological systems // Applied Physics Letters. – 2004. – Vol. 84. – P. 2190–2192.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R21">
                <label>21.</label>
                <mixed-citation>Taylor Z. D., Singh R. S., Culjat M. O., Suen J. Y., Grundfest W. S., Lee H., Brown E. R. Reflective terahertz imaging of porcine skin burns // Optics Letters. – 2008. – Vol. 33. – P. 1258–1260.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R22">
                <label>22.</label>
                <mixed-citation>Bennett D. B., Li W., Taylor Z. D., Grundfest W. S., Brown E. R. Stratified media model for terahertz reflectometry of the skin // IEEE Sensors. – 2010. – Vol. 11. – P. 1530–1534.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R23">
                <label>23.</label>
                <mixed-citation>Hirmer M., Danilov S. N., Giglberger S., Putzger J., Niklas A., Jager A., Hiller K. A., Loffler S., Schmalz G., Redlish B., Schulz I., Monkman G., Ganichev S. D. Spectroscopic study of human teeth and blood visible to terahertz frequencies for clinical diagnostics of dental pulp vitality // International Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. – 2012. – Vol. 33. – P. 366–375.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R24">
                <label>24.</label>
                <mixed-citation>Бецкий О. В., Киричук В. Ф., Креницкий А. П., Майбородин А. В., Тупикин В. Д. Оксид азота и электромагнитное излучение КВЧ (Информационное взаимодействие в живых объектах, подвергнутых воздействию электромагнитных КВЧ колебаний на частоте молекулярного спектра поглощения и излучения оксида азота) // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2002. – № 10–11. – C. 95–108.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R25">
                <label>25.</label>
                <mixed-citation>Майбородин А. В., Креницкий А. П., Бецкий О. В. Молекулярная КВЧ-акустотерапия // Миллиметровые волны в биологии и медицине. – 2003. – № 4. – C. 8–10.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R26">
                <label>26.</label>
                <mixed-citation>Креницкий А. П., Майбородин А.В. КВЧ-аэротерапия – новый, природный, естественный, экологически чистый метод лечения // Миллиметровые волны в биологии и медицине. – 2002. – № 4. – C. 21–23.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R27">
                <label>27.</label>
                <mixed-citation>Гуляев Ю. В., Креницкий А. П., Бецкий О. В., Майбородин А. В., Киричук В. Ф. Терагерцовая техника и ее применение в биомедицинских технологиях // Успехи современной радиоэлектроники. – 2008. – № 9. – C. 30–35.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R28">
                <label>28.</label>
                <mixed-citation>Neelakanta P. S., Sharma B. Conceiving THz endometrial ablation: feasibility, requirements and technical challenges // IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2013. –Vol. 3, № 4. – P. 402–408.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R29">
                <label>29.</label>
                <mixed-citation>Lee Y.-S. Principles of Terahertz Science and Technology. – Berlin: Springer, 2009. – P. 159–170.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R30">
                <label>30.</label>
                <mixed-citation>Handbook of terahertz technology for imaging, sensing and communications / Edited by Daryoosh Saeedkia. – Cambridge : Woodhead Publishing, 2013. – 688 p.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R31">
                <label>31.</label>
                <mixed-citation>Siegel P. H. Terahertz techonolgy // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2002. – Vol. 50, № 3. – P. 910–928.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R32">
                <label>32.</label>
                <mixed-citation>De Maagt P., Bolivar P. H., Mann C. Terahertz science, engineering and systems – from space to earth applications // Wiley Encyclopedia of RF and Microwave Engineering / ed. by K. Chang. – N.Y. : WileyInterscience, 2005. – P. 5176–5194.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R33">
                <label>33.</label>
                <mixed-citation>Yang Y., Mandehgar M., Grischkowsky D. R. Broadband THz pulse transmission through the atmosphere // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 264–273.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R34">
                <label>34.</label>
                <mixed-citation>Van Exter M., Fattinger C., Grischkowsky D. Terahertz time-domain spectroscopy of water vapor // Optics Letters. – 1989. – Vol. 14. – P. 1128–1130.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R35">
                <label>35.</label>
                <mixed-citation>Yang Y., Shutler A., Grischkowsky D. Measurement of the transmission of the atmosphere from 0.2 to 2 THz // Optics Express. – 2011. – Vol. 19. – P. 8830–8838.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R36">
                <label>36.</label>
                <mixed-citation>Weber M. J., Yang B. B., Kulie M. S., Bennartz R., Booske J. H. Atmospheric attenuation of 400 GHz radiation due to water vapor // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2012. – Vol. 2, № 3. – P. 355–360.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R37">
                <label>37.</label>
                <mixed-citation>Rosker M. J., Wallace H. B. Imaging through the atmosphere at terahertz frequencies // Proceedings of the International IEEE/MTT-S. – Honolulu, USA, 2007. – P. 773–776.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R38">
                <label>38.</label>
                <mixed-citation>Brown E. R. Fundamentals of terrestrial millimeter-wave and THz remote sensing // Int. J. High Speed Electronics and Systems. – 2003. – Vol. 13, № 4. – P. 995–1097.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R39">
                <label>39.</label>
                <mixed-citation>Federici J., Moeller L. Review of terahertz and subterahertz wireless communications // Journal of Applied Physics. – 2010. – Vol. 107, № 11. – Article ID 111101. – 22 p.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R40">
                <label>40.</label>
                <mixed-citation>Song H.-J., Nagatsuma T. Present and future of terahertz communications // IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 256–263.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R41">
                <label>41.</label>
                <mixed-citation>Armstrong C. M. The truth about terahertz // IEEE Spectrum. – 2012. – No 9. – P. 36–41.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R42">
                <label>42.</label>
                <mixed-citation>Kleine-Ostermann T., Nagatsuma T. A review on terahertz communication research // Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. – 2011. –Vol. 32, № 2. – P. 143–171.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R43">
                <label>43.</label>
                <mixed-citation>Nagatsuma T., Horiguchi S., Minamikata Y., Yoshimizu Y., Hisatake S., Kuwano S., Yoshimoto N., Terada J., Takahashi H. Terahertz wireless communications based on photonics technologies // Optics Express. – 2013. – Vol. 21, № 21. – P. 23736–23747.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R44">
                <label>44.</label>
                <mixed-citation>Кубарев В. В. Детекторы терагерцового излучения // Сб. тр. Первого рабочего совещания «Генерация и применение терагерцового излучения» (Новосибирск, 24-25 ноября 2005 г.). – Новосибирск : Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера, 2006. – С. 35–40.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R45">
                <label>45.</label>
                <mixed-citation>Техника субмиллиметровых волн / Колл. авторов под ред. Р. А. Валитова. – М. : Советское радио, 1969. – 480 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R46">
                <label>46.</label>
                <mixed-citation>Rodriguez-Morales F., Yngvesson S., Gu D. Integrated terahertz hot-electron-bolometer receivers from FPAs. – Laser Focus World, 2007. – P. 77–80.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R47">
                <label>47.</label>
                <mixed-citation>Andreev V. G., Angeluts A. A., Vdovin V A., Lukichev V. F. Spectral characteristics of nanometerthick chromium films in terahertz frequency range // Tech. Phys. Lett. – 2015. – Vol. 41, № 2. – P. 180–183.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R48">
                <label>48.</label>
                <mixed-citation>Batra A. K., Edwards M. E., Guggilla P., Aggarwal M. D., Lal R. B. Pyroelectric properties of PVDF: MWCNT nanocomposite film for uncooled infrared detectors and medical applications // Integrated Ferroelectrics. – 2014. – Vol. 158, № 1. – P. 98–107.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R49">
                <label>49.</label>
                <mixed-citation>Edwards M., Corda J., Egarievwe S., Guggilla P. Measurement of the dielectric, conductance and pyroelectric properties of MWCNT: PVDF nanocomposite thin films for application in infrared technologies // Proc. SPIE. Infrared Sensors, Devices and Applications III. – 2013. – Vol. 8868. – Article № 88680E.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R50">
                <label>50.</label>
                <mixed-citation>Goncharenko B. G., Salov V. D., Zhukov A. A., Zorin S. M., Kozlov V. V., Korpukhin A. S. Algorithm for elimination of structural noise in an image intensifier with pyroelectric array // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2018. – Vol. 63, № 5. – P. 485–490.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R51">
                <label>51.</label>
                <mixed-citation>Hossain A., Rashid M. Pyroelectric Detectors and Their Applications // IEEE Transactions on Industry Applications. – 1991. – Vol. 27, № 5. – P. 824–829.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R52">
                <label>52.</label>
                <mixed-citation>Müller R., Bohmeyer W., Kehrt M., Lange K., Monte C., Steiger A. Novel detectors for traceable THz power measurements // J. Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. – 2014. – Vol. 35, № 8. – P. 659–670.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R53">
                <label>53.</label>
                <mixed-citation>Müller R., Gutschwager B., Hollandt J., Kehrt M., Monte C., Müller R., Steiger A., Characterization of a Large-Area Pyroelectric Detector from 300 GHz to 30 THz // J. Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. – 2015. – Vol. 36, № 7. – P. 654–661.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R54">
                <label>54.</label>
                <mixed-citation>Rogalski A., Sizov F. Terahertz detectors and focal plane arrays // Opto-Electronics Review. – 2011. – Vol. 19, № 3. – P. 346–404.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R55">
                <label>55.</label>
                <mixed-citation>Пентин И. В., Смирнов К. В., Вахтомин Ю. Б., Смирнов А. В., Ожегов Р. В., Дивочий А. В., Гольцман Г. Н. Быстродействующий терагерцевый приемник и инфракрасный счетчик одиночных фотонов на эффекте разогрева электронов в сверхпроводниковых тонкопленочных наноструктурах // Труды МФТИ. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 38–42.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R56">
                <label>56.</label>
                <mixed-citation>Karasik B. S., Sergeev A. V., Prober D. E. Nanobolometers for THz photon detection // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 1. – P. 97–111.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R57">
                <label>57.</label>
                <mixed-citation>Milostnaya I., Korneev A., Tarhov M., Divochiy A., Minaeva O., Seleznev V., Kaurova N., Voronov B., Okunev O., Chulkova G., Smirnov K., Gol’tsman G. Superconducting single photon nanowire detectors for IR and THz applications // Journal of Low Temperature Physics. – 2008. – Vol. 151. – P. 591–596.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R58">
                <label>58.</label>
                <mixed-citation>Divochiy A., Marsili F., Bitauld D., Gaggero A., Leoni R., Mattioli F., Korneev V., Seleznev V., Kaurova N., Minaeva O., Gol’tsman G., Lagoudakis K., Benkhaoul M., Levy F., Fiore A. Superconducting nanowire photon number resolving detector at telecom wavelength // Nature Photonics. – 2008. – № 2. – P. 32–36.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R59">
                <label>59.</label>
                <mixed-citation>Wei J., Olaya D., Karasik B. S., Pereverzev S. V., Sergeev A. V., Gershonson M. E. Ultrasensitive hot-electron nanobolometers for terahertz astrophysics // Nature Nanotechology. – 2008. – Vol. 3. – P. 496–500.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R60">
                <label>60.</label>
                <mixed-citation>Gonzalez F. J., Ilic B., Alda J., Boreman G. D. Antenna-coupled infrared detectors for imaging applications // IEEE Journal of Selected Topics of Quantum Electronics. – 2005. – Vol. 11, № 1. – P. 117–120.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R61">
                <label>61.</label>
                <mixed-citation>Hammar A., Cherednichenko S., Bevilacqua S., Drakinskiy V., Stake J. Terahertz direct detection in YBa2Cu3O7 microbolometers // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 2. – P. 390–394.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R62">
                <label>62.</label>
                <mixed-citation>Cherednichenko S., Hammar A., Bevilacqua S., Drakinskiy V., Stake J., Kabanov A. A room temperature bolometers for terahertz coherent and incoherent detection // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, № 2. – P. 395–402.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R63">
                <label>63.</label>
                <mixed-citation>Алавердян C. А., Боков С. И., Булгаков В. О., Зайцев Н. А., Исаев В. М., Кабанов И. Н., Катушкин Ю. Ю., Комаров В. В., Креницкий А. П., Мещанов В. П., Савушкин С. А., Сыромятников А. В., Якунин А. С. Терагерцовый диапазон частот: электронная компонентная база, вопросы метрологического обеспечения // Обзоры по электронной технике. Сер. 1. Электроника СВЧ. – М. : ЦНИИ «Электроника», 2012. – 74 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R64">
                <label>64.</label>
                <mixed-citation>Insight Product Co. Terahertz Hot Electron Bolometer Detectors from 0.3 to 150 THz , 2011 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.insight-product.com/detect3.htm.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R65">
                <label>65.</label>
                <mixed-citation>Andreev V. G., Angeluts A. A., Vdovin V. A., Lukichev V. F. Spectral characteristics of nanometerthick chromium films in terahertz frequency range // Tech. Phys. Lett. – 2015. – Vol. 41, № 2. – 2015. – P. 180–183.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R66">
                <label>66.</label>
                <mixed-citation>Batra A. K., Edwards M. E., Guggilla P., Aggarwal M. D., Lal R. B. Pyroelectric properties of PVDF: MWCNT nanocomposite film for uncooled infrared detectors and medical applications // Integrated Ferroelectrics. – 2014. – Vol. 158, № 1. – P. 98–107.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R67">
                <label>67.</label>
                <mixed-citation>Edwards M., Corda J., Egarievwe S., Guggilla P. Measurement of the dielectric, conductance and pyroelectric properties of MWCNT: PVDF nanocomposite thin films for application in infrared technologies // Proc. SPIE. Infrared Sensors, Devices and Applications III. – 2013. – Vol. 8868. – Article № 88680E.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R68">
                <label>68.</label>
                <mixed-citation>Goncharenko B. G., Salov V. D., Zhukov A. A., Zorin S. M., Kozlov V. V., Korpukhin A. S. Algorithm for elimination of structural noise in an image intensifier with pyroelectric array // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2018. – Vol. 63, № 5. – P. 485–490.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R69">
                <label>69.</label>
                <mixed-citation>Hossain A., Rashid M. Pyroelectric Detectors and Their Applications // IEEE Transactions on Industry Applications. – 1991. – Vol. 27, № 5. – P. 824–829.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R70">
                <label>70.</label>
                <mixed-citation>Müller R., Bohmeyer W., Kehrt M., Lange K., Monte C., Steiger A. Novel detectors for traceable THz power measurements // J. Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. – 2014. – Vol. 35, № 8. – P. 659–670.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R71">
                <label>71.</label>
                <mixed-citation>Müller R., Gutschwager B., Hollandt J., Kehrt M., Monte C., Müller R., Steiger A., Characterization of a Large-Area Pyroelectric Detector from 300 GHz to 30 THz // J. Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. – 2015. – Vol. 36, № 7. – P. 654–661.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R72">
                <label>72.</label>
                <mixed-citation>Rogalski A., Sizov F. Terahertz detectors and focal plane arrays // Opto-Electronics Review. – 2011. – Vol. 19, № 3. – P. 346–404.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R73">
                <label>73.</label>
                <mixed-citation>Панкратов М. А. Современные оптико-акустические приемники излучения // Оптический журнал. – 1994. – № 5. – С. 5–6.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R74">
                <label>74.</label>
                <mixed-citation>Гибин И. С., Котляр П. Е. Неохлаждаемые матричные терагерцовые преобразователи изображений. Принципы конструирования // Прикладная физика. – 2019. – № 4. – С. 80–86.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R75">
                <label>75.</label>
                <mixed-citation>Гибин И. С., Котляр П. Е. Приемники излучения терагерцового диапазона (обзор) // Успехи прикладной физики. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 117–129.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R76">
                <label>76.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Оптико-акустический приемник : Патент РФ 170388. – Опубл. 24.04.2017. – Бюл. № 12.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R77">
                <label>77.</label>
                <mixed-citation>Minin I. V., Minin O. V. Diffractive optics and nanophotonics: Resolution below the diffraction limit. – Springer, 2016. – 75 p.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R78">
                <label>78.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Фотонные струи в науке и технике // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 212–234.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R79">
                <label>79.</label>
                <mixed-citation>Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий : справочник / Под ред. В. В. Клюева. – М. : «Машиностроение», 1976. – 391 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R80">
                <label>80.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Детекторная головка : патент РФ № 2624608. – Опубл. 04.07.2017. – Бюл. № 19.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R81">
                <label>81.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Радар-детектор : патент РФ № 169537. – Опубл. 22.03.2017. – Бюл. № 9.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R82">
                <label>82.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Мини О. В. Фотоника изолированных диэлектрических частиц произвольной трехмерной формы – новое направление оптических информационных технологий // Вестник НГУ. Сер.: Информационные технологии. – 2014. – Т. 12, вып. 4. – С. 59–70.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R83">
                <label>83.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Метрология в фотонике и нанооптике. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 172 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R84">
                <label>84.</label>
                <mixed-citation>Минин И. В., Минин О. В. Квазиоптика: современные тенденции развития. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 163 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R85">
                <label>85.</label>
                <mixed-citation>Бутков В. П., Губарев Д. Е., Зикий А. Н., Зламан П. Н. Серийные детекторы СВЧ (обзор) // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 1.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R86">
                <label>86.</label>
                <mixed-citation>Abramovich A., Kopeika N. S., Rozban D., Farber E. Inexpensive detector for terahertz imaging // Applied Optics. – 2007. – Vol. 46, № 29. – Р. 7207–7211.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R87">
                <label>87.</label>
                <mixed-citation>Pradere C., Batsale J.-C., Chassagne B., Caumes J.-P. Terahertz Imaging Device With Improved Thermal Converter : Patent US 20120032082.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R88">
                <label>88.</label>
                <mixed-citation>Молдосанов К. А. Терагерц-инфракрасный конвертер для визуализации источников терагерцевого излучения : патент РФ 201612489.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R89">
                <label>89.</label>
                <mixed-citation>Кавеев А. К., Молдосанов К. А., Лелевкин В. М., Козлов П. В., Кропотов Г. И., Цыпишка Д. И. Устройство визуализации источников терагерцового излучения : патент РФ 2511070. – Опубл. 10.04.2014. – Бюл. № 10.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R90">
                <label>90.</label>
                <mixed-citation>Moldosanov K., Postnikov A. A terahertz-vibration to terahertz-radiation converter based on gold nanoobjects: a feasibility study // Beilstein Journal of Nanotechnology. – 2016. – Vol. 7. –P. 983–989.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R91">
                <label>91.</label>
                <mixed-citation>Молдосанов К. А., Лелевкин В. М., Козлов П. В., Кавеев А. К. Терагерц-инфракрасный конвертер на основе металлических наночастиц: потенциал применения // Вестник КРСУ. – 2013. – Т. 13, № 4. – С. 69–77.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R92">
                <label>92.</label>
                <mixed-citation>Kuznetsov S. A., Paulish A. G., Gelfand A. V., Lazorskiy P. A., Fedorinin V. N. Bolometric THz-toIR converter for terahertz imaging // Applied Physics Letters. – 2011. – Vol. 99. – P. 023501.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R93">
                <label>93.</label>
                <mixed-citation>Паулиш А. Г., Новгородов Б. Н., Хрящев С. В., Кузнецов С. А. Терагерцовый визуализатор на основе ТГц—ИК-конвертора // Автометрия. – 2019. – Т. 55, № 1. – С. 56–63.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R94">
                <label>94.</label>
                <mixed-citation>Kuznetsov S. A., Paulish A. G., Gelfand A. V. et al. Bolometric THz-to-IR converter for terahertz imaging // Appl. Phys. Lett. – 2011. – Vol. 99, № 2. – P. 023501.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R95">
                <label>95.</label>
                <mixed-citation>Padilla W. J., Liu X. Perfect electromagnetic absorbers from microwave to optical [Electronic resourse] // Opt. Design &amp; Eng. SPIE Newsroom. – 2010. – 3 p. – Mode of access : http://spie.org/newsroom/3137-perfect-electromagnetic-absorbers-from-microwave-to-optical?ArticleID=x42025 (дата обращения: 10.09.2018).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R96">
                <label>96.</label>
                <mixed-citation>Паулиш А. Г., Загубисало П. С., Кузнецов С. А. и др. Моделирование теплофизических процессов в визуализаторе субтерагерцового излучения, основанном на тонкоплёночном конвертере из метаматериала // Изв. вузов. Радиофизика. – 2013. – T. LVI, № 1. – С. 22–38.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R97">
                <label>97.</label>
                <mixed-citation>Кузнецов С. А., Федоринин В. Н., Гельфанд А. В., Паулиш А. Г., Лазорский П. А. Преобразователь терагерцового излучения (варианты) : патент РФ 2447574. – Опубл. 10.04.2012. – Бюл. № 10.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R98">
                <label>98.</label>
                <mixed-citation>Олейник А. С., Медведев М. А., Мещанов В. П., Коплевацкий Н. А. Приёмник терагерцевого излучения на основе плёнки VOx : патент РФ 2701187. – Опубл. 25.09.2019. – Бюл. № 27.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R99">
                <label>99.</label>
                <mixed-citation>Luk’yanchuk B. S., Paniagua-Domínguez R., Minin I., Minin O., Wang Z. Refractive index less than two: photonic nanojets yesterday, today and tomorrow // Optical Materials Express. – 2017. – Vol. 7, Issue 6. – P. 1820–1847.</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
</article>