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Conclusion
Réseaux Josephson pour détecteurs radiofréquence large bande, ultrasensibles et compacts
E1112 v1 Article de référence

Conclusion
Réseaux Josephson pour détecteurs radiofréquence large bande, ultrasensibles et compacts

Auteur(s) : Denis CRÉTÉ

Date de publication : 10 mai 2026

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1 - Rappels

2 - Réseaux de JJ

3 - Nouvelles structures

4 - Conclusion

5 - Glossaire

6 - Sigles, notation et symboles

Sommaire

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RÉSUMÉ

Cet article traite de la réception d’ondes électromagnétiques radiofréquence et micro-ondes par des détecteurs vectoriels de champ magnétique ultra-sensibles et compacts, les réseaux de jonctions Josephson. Il est surtout fait mention de matériaux supraconducteurs à haute température critique, eu égard à leur mise en œuvre. Les performances affichées sont très attractives sur le plan de la dynamique et de la sensibilité. Les levées de verrous identifiées permettront vraisemblablement d’élargir le champ des applications : il s’agit de la réduction de la dispersion des caractéristiques électroniques des jonctions Josephson et du choix de l’architecture des réseaux bidimensionnels.

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Auteur(s)

  • Denis CRÉTÉ : Ingénieur de recherches (retraité) - Laboratoire Albert Fert, CNRS/THALES, Univ. Parais-Saclay, Univ. Paris-Sud, Palaiseau, France

INTRODUCTION

Dans le domaine de la détection d’ondes radiofréquence, la technologie supraconductrice permet d’atteindre des performances inégalées, combinant large bande, haute fréquence et sensibilité, répondant ainsi aux besoins en sécurité et défense. En effet, les détecteurs supraconducteurs permettent de réaliser des antennes non résonantes, donc de dimensions bien inférieures aux longueurs d’onde à explorer. Ils détectent une seule composante du champ magnétique, ce qui rend possible une détection vectorielle et la goniométrie. L’aspect vectoriel peut être important non seulement pour caractériser séparément les trois composantes de l’onde détectée, mais encore pour les situations d’antennes co-site.

L’inconvénient principal de la technologie supraconductrice est sa mise en œuvre, nécessitant des machines cryogéniques pour atteindre la température de fonctionnement des circuits supraconducteurs. Le faible bruit du détecteur est cependant intrinsèquement lié à une basse température, et la technologie supraconductrice dite « à haute température critique » (HTc) offre un compromis entre performances et complexité du système, permettant un embarquement sur plateformes légères.

Nous rappellerons brièvement les principales caractéristiques de l’état supraconducteur pour mettre en avant les conditions pour la détection magnétique à haute fréquence et sous champ magnétique terrestre. Puis nous donnerons quelques exemples de réalisations, et enfin nous évoquerons les architectures susceptibles de résoudre les problèmes généralement rencontrés et repousser ces limites.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e1112

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4. Conclusion

Les technologies supraconductrices permettent de faire des détecteurs de champ magnétique ultra-sensibles, large bande et de grande dynamique. Toutefois, pour réunir chacune de ces performances dans un même circuit, il faut non seulement avoir recours à des réseaux de jonctions Josephson, mais encore les configurer de façon optimale, en tirant parti des propriétés spécifiques des électrodes supraconductrices, comme l’expulsion du champ magnétique (effet Meissner). D’une part, cela permet de dimensionner les réseaux de jonctions Josephson de façon optimale, et d’autre part, de redistribuer le courant de polarisation uniformément dans les très grands réseaux. Sur ce dernier point, il reste à vérifier que cela permet de suivre la loi d’échelle concernant les réseaux de jonctions Josephson en parallèle. Cela permettrait de repousser les limites de taille de réseau jusqu’à une fraction de longueur d’onde du signal RF à détecter. Pour aller au-delà, on pourra imaginer des modes de fonctionnement à onde progressive, mais ce sera vraisemblablement au détriment de la large bande passante.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHEN (W.) et al -   Rapid single flux quantum T-flip flop operating up to 770 GHz.  -  In : IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 9 (2), p. 3212-3215 (1999).

  • (2) - CHUJO (W.) et al -   High-Tc superconducting active slot antenna with a YBCO step-edge Josephson junction array.  -  In : IEICE Trans. Electron., vol. E78-C, n° 8, p. 1007-1011 (1995).

  • (3) - KIMURA (T.) et al -   Operation of toggle flip-flop circuits up to 500 GHz.  -  In : IEEE Trans Appl. Supercond., vol. 19 (3), p. 127 (2009).

  • (4) - TANABE (K.) et al -   Advances in high-Tc single flux quantum device technologies.  -  In : IEICE Trans. Electron, vol. E91-C (3), p. 280-292 (2008).

  • (5) - BARONE (A.), PATERNÒ (G.) -   Physics and Applications of the Josephson Effect.  -  John Wiley & Sons Inc. (1982).

  • (6)...

1 Brevets

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2 Annuaire

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2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

– Films minces supraconducteurs HTc :

Ceraco GmbH, Allemagne

https://www.ceraco.de

– SQUID, capteurs, détecteurs en SHTc et SBTc, fonderie, systèmes cryogéniques :

STARcryoelectronics, États-Unis

https://starcryo.com

Tristan Technologies, États-Unis

http://tristantech.com

Supracon, Allemagne

http://www.supracon.com

Magnicon, Allemagne

http://www.magnicon.com

– Cryogénérateurs, systèmes cryogéniques :

Thales Cryogenics, France

https://www.thalesgroup.com/en/solutions-catalogue/defence/land/cryogenics-activities/cryogenics-cryocoolers

Stirling...

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