Вышедшие номера
Скачкообразные квантовые фазовые переходы в вихревой системе и динамическая комплексная магнитная проницаемость двойниковых YBa2Cu3O7-x высокотемпературных сверхпроводников
Ростами Х.Р.1
1Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
Email: rostami@ms.ire.rssi.ru
Поступила в редакцию: 11 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 5 сентября 2021 г.
Принята к печати: 15 октября 2021 г.
Выставление онлайн: 16 ноября 2021 г.

Для одновременного выяснения объемного и локального характера скачкообразного проникновения магнитного потока через границы двойникования в YBa2Cu3O7-x ВТСП-образец при его скачкообразном "распаде" на двойники, разработан локальный высокочастотный метод измерения динамической комплексной магнитной проницаемости с повышенным пространственным разрешением. По значениям полей, соответствующих областям скачков, определены термодинамические первые критические магнитные поля: проникновения потока в образец в джозефсоновскую среду; установления критического состояния в джозефсоновской среде; проникновения потока в двойники; скачкообразных квантовых фазовых переходов в вихревой системе ВТСП-образца соответственно, плавления вихревого кристалла и течения вихревой жидкости, образования в образце состояния сверхпроводящего стекла, перехода в состоянии вихревого стекла и брэгговского стекла. Ключевые слова: высокочастотная индуктивность, объемная и локальная динамическая комплексная магнитная проницаемость, захват магнитного потока, эффективный размагничивающий фактор, двойники, границы двойникования.
  1. J.G. Bednorz, K.A. Muller. Z. Phys. B 64, 189 (1986)
  2. Y. Syono, M. Kikuchi, K. Oh-ishi, K. Hiraga, H. Arai, Y. Matsui, N. Kobayashi, T. Sasaoka, Y. Muto. Japn. J. Appl. Phys.  26, L498 (1987)
  3. G. Roth, D. Ewert, G. Heger, M. Hervieu, C. Michel, B. Raveau, F. D'Yvoire, A. Revcolevschi. Z. Phys. B 69, 21 (1987)
  4. S. Nakahara, T. Boone, M.F. Yan, G.J. Fisanick, D.W. Johnson. J. Appl. Phys. 63, 451 (1988)
  5. А.А. Абрикосов, А.И. Буздин, М.Л. Кулич, Д.А. Купцов. ЖЭТФ 95, 371 (1989)
  6. И.Н. Хлюстиков, А.И. Буздин. УФН 155, 47 (1988)
  7. В.В. Шмидт. Введение в физику сверхпроводников. МЦНМО, М. (2000)
  8. Ю.М. Ципенюк. Физические основы сверхпроводимости. Физматкнига, М. (2003)
  9. M. Eisterer. Phys. Rev. B  99, 094501 (2019)
  10. Y.-H. Zhou, C. Wang, C. Liu, H. Yong, X. Zhang. Phys. Rev. Appl. 13, 024036 (2020)
  11. Kh.R. Rostami. Low Temp. Phys. 177, 99 (2014)
  12. Kh.R. Rostami, I.P. Nikitin. 153, 107423 (2020)
  13. B. Kalisky, J.R. Kirtley, J.G. Analytis, Jiun-Haw Chu, A. Vailionis, I.R. Fisher, K.A. Moler. Phys. Rev. B  81, 184513 (2010)
  14. J.R. Kirtley, B. Kalisky, L. Luan, K.A. Moler. Phys. Rev. B  81, 184514 (2010)
  15. B. Kalisky, JR Kirtley, JG Analytis, Jiun-Haw Chu, I.R. Fisher, Kathryn A. Moler. Phys. Рev. B  83, 064511 (2011)
  16. John M. Tranquada. Physics 3, 41 (2010)
  17. Х.Р. Ростами. Письма в ЖЭТФ. 105, 12, 758 (2017)
  18. Kh.R. Rostami. Int. J. Моd. Phys. B 32, 31, 1850346 (2018)
  19. Х.Р. Ростами. Письма в ЖЭТФ 108, 755 (2018)
  20. A.S. Mel'nikov, Yu.N. Nozdrin, I.D. Tokman. Phys. Rev. B 58, 11672 (1998)
  21. А.Ю. Аладышкин, А.К. Воробьев, П.П. Вышеславцев, Е.Б. Клюенков, А.С. Мельников, Ю.Н. Ноздрин, И.Д. Токман. ЖЭТФ 116, 5(11), 1735 (1999)
  22. М.С. Афанасьев, А.Н. Базлов, В.Н. Губанков, И.М. Котелянский, В.А. Шахунов. Радиотехника 10, 88 (2005)
  23. A. Kuhle, J.L. Skov, S. Hjorth, I. Rasmussen, J. Bindslev. Hansen. Appl. Phys. Lett. 64, 23, 3178 (1994)
  24. Kh.R. Rostami. Am. J. Mod. Phys. 2, 1, 21 (2013)
  25. Х.Р. Ростами. ФТТ, 55, 9, 1677 (2013)
  26. A.M. Campbell, J.E. Evetts. Critical Currents in Superconductors. Monographs on Physics. Taylor and Francis Ltd, London (1972). 243 p
  27. Х.Р. Ростами. ПТЭ 2, 112 (2016)
  28. Х.Р. Ростами. ЖТФ 90, 12, 2066 (2020)
  29. G. Deutsher. Physica C 153-155, 15 (1988)
  30. H. Dersch, G. Blatter. Phys. Rev. B 38, 11391 (1988)
  31. C. Ebner, D. Stroud. Phys. Rev. B 31, 165 (1985)
  32. G. Deutcher, K.A. Muller. Phys. Rev. Lett. 59, 1745 (1987)
  33. Ankit Kumar, Sayantan Ghosh, Tsuyoshi Tamegai, S.S. Banerjee. Phys. Rev. B  101, 014502 (2020)
  34. D. Bazeia, M.A. Liao, M.A. Marques, R. Menezes. Phys. Rev. Res. 1, 033053 (2019)
  35. D.K. Nelson. Phys. Rev. Lett. 60, 1973 (1988)
  36. M.P.A. Fisher. Phys. Rev. Lett. 62, 1415 (1989)
  37. A. Zippeliuse, B.I. Halperin, D.R. Nelson. Phys. Rev. B 22, 2514 (1980)
  38. S. Scheide, V.M. Vinokur. Phys. Rev. B 56, 8522 (1997)
  39. V.M. Geshkenbein, L.B. Ioffe, A.I. Larkin. Phys. Rev. B 48, 9917 (1993).
  40. T. Giamarchi, P. Doussa. Phys. Rev. Lett. 72, 1530 (1994)
  41. T. Giamarchi, P. Doussal. Phys. Rev. B 52, 1242 (1995)
  42. Э.Б. Сонин. Письма в ЖЭТФ 47, 415 (1988)
  43. Y. Schlussel, T. Lenz, D. Rohner, Y. Bar-Haim, L. Bougas, D. Groswasser, M. Kieschnick, E. Rosenberg, L. Thiel, A. Waxman. Phys. Rev. Appl. 10, 034032 (2018)
  44. G. Zechner, W. Lang, M. Dosmailov, M.A. Bodea, J.D. Pedarnig. Phys. Rev. B98, 104508 (2018)
  45. Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных Сверхпроводников / Под ред. А. Гоял. Изд-во ЛКИ, М. (2009). 432 с
  46. М.Я. Гараева, И.А. Черных, Т.С. Крылова, Р.И. Шайнуров, Е.П. Красноперов, М.Л. Занавескин. Письма в ЖТФ 40, 20, 47 (2014).

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.