Вышедшие номера
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.
  1. A.N. Moroz, A.N. Maksimova, V.A. Kashurnikov, I.A. Rudnev. IEEE Tansact. Appl. Supercond. 28, 4, 8000705 (2018)
  2. V.A. Kashurnikov, A.N. Maksimova, A.N. Moroz, I.A. Rudnev. Supercond. Sci. Technol. 31, 11, 115003 (2018)
  3. В.А. Кашурников, А.Н. Максимова, И.А. Руднев, Д.С. Одинцов. ФТТ 57, 9, 1685 (2015)
  4. К.С. Пигальский. Письма в ЖЭТФ 101, 3, 185 (2015)
  5. D.Yu. Vodolazov, G. Berdiyorov, F.M. Peeters. Physica C 552, 64 (2018)
  6. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 6, 3 (2014)
  7. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 12, 26 (2014)
  8. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. ФТТ 57, 7, 1277 (2015)
  9. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. ФТТ 61, 2, 234 (2019)
  10. П.И. Безотосный, С.Ю. Гаврилкин, К.А. Дмитриева, А.Н. Лыков, А.Ю. Цветков. Кр. сообщения по физике ФИАН N 2, 20 (2020)
  11. P.I. Bezotosnyi, K.A. Dmitrieva, S.Yu. Gavrilkin, A.N. Lykov, A.Yu. Tsvetkov. IEEE Transact. Appl. Supercond. 31, 3, 7500107 (2021)
  12. D.Yu. Vodolazov, Yu.P. Korneeva, A.V. Semenov, A.A. Korneev, G.N. Goltsman. Phys. Rev. B 92, 10, 104503 (2015)
  13. 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)
  14. 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)
  15. S. Kaplan, H. Engseth. Supercond. Sci. Technol. 20, 11, 310 (2007)
  16. Е.А. Андрюшин, В.Л. Гинзбург, А.П. Силин. УФН 163, 9, 105 (1993)
  17. P.G. De Gennes. Superconductivity of Metals and Alloys. N.Y., Amsterdam, W.A. Benjamin (1966). P. 222
  18. 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.