Температурные зависимости критических параметров неоднородных сверхпроводящих пленок
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание (тема “Физика высокотемпературных сверхпроводников и новых квантовых материалов”), № 0023-2019-0005
Безотосный П.И.
1, Дмитриева К.А.
1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: bezpi@lebedev.ru, dmitrievaka@lebedev.ru
Поступила в редакцию: 6 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 6 апреля 2021 г.
Принята к печати: 24 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 мая 2021 г.
Представлены результаты расчета температурных зависимостей плотности критического тока и критического магнитного поля тонких неоднородных сверхпроводящих пленок. Сравнение полученных результатов с результатами расчетов для однородных пленок показало, что в обоих случаях уменьшение критического магнитного поля происходит по корневому закону, а плотность критического тока изменяется по степенному закону с показателем степени 3/2 при приближении к критической температуре. Количественно значение плотности критического тока неоднородных пленок в отсутствие внешнего магнитного поля меньше, чем для однородных. В свою очередь, критическое магнитное поле неоднородных пленок существенно больше критического поля однородных. Ключевые слова: сверхпроводящие пленки, критический ток, теория Гинзбурга-Ландау, неоднородность.
- A.N. Moroz, A.N. Maksimova, V.A. Kashurnikov, I.A. Rudnev. IEEE Tansact. Appl. Supercond. 28, 4, 8000705 (2018)
- V.A. Kashurnikov, A.N. Maksimova, A.N. Moroz, I.A. Rudnev. Supercond. Sci. Technol. 31, 11, 115003 (2018)
- В.А. Кашурников, А.Н. Максимова, И.А. Руднев, Д.С. Одинцов. ФТТ 57, 9, 1685 (2015)
- К.С. Пигальский. Письма в ЖЭТФ 101, 3, 185 (2015)
- D.Yu. Vodolazov, G. Berdiyorov, F.M. Peeters. Physica C 552, 64 (2018)
- П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 6, 3 (2014)
- П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 12, 26 (2014)
- П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. ФТТ 57, 7, 1277 (2015)
- П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. ФТТ 61, 2, 234 (2019)
- П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 2, 20 (2020)
- P.I. Bezotosnyi, K.A. Dmitrieva, S.Yu. Gavrilkin, A.N. Lykov, A.Yu. Tsvetkov. IEEE Transact. Appl. Supercond. 31, 3, 7500107 (2021)
- D.Yu. Vodolazov, Yu.P. Korneeva, A.V. Semenov, A.A. Korneev, G.N. Goltsman. Phys. Rev. B 92, 10, 104503 (2015)
- M. Shcherbatenko, Y. Lobanov, A. Semenov, V. Kovalyuk, A. Korneev, R. Ozhegov, A. Kazakov, B.M. Voronov, G.N. Goltsman. Opt. Exp. 24, 26, 30474 (2016)
- Yu.P. Korneeva, D.Yu. Vodolazov, A.V. Semenov, I.N. Florya, N. Simonov, E. Baeva, A.A. Korneev, G.N. Goltsman, T.M. Klapwijk. Phys. Rev. Appl. 9, 6, 064037 (2018)
- S. Kaplan, H. Engseth. Supercond. Sci. Technol. 20, 11, 310 (2007)
- Е.А. Андрюшин, В.Л. Гинзбург, А.П. Силин. УФН 163, 9, 105 (1993)
- P.G. De Gennes. Superconductivity of Metals and Alloys. N.Y., Amsterdam, W.A. Benjamin (1966). P. 222
- Н.П. Шабанова, С.И. Красносвободцев, А.В. Варлашкин, А.И. Головашкин. ФТТ 49, 6, 990 (2007).
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.