Вышедшие номера
Критический ток в длинном джозефсоновском контакте во внешнем магнитном поле при слабом пиннинге
Зеликман М.А.1
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: marzelik@mail.ru
Поступила в редакцию: 3 ноября 2021 г.
В окончательной редакции: 14 декабря 2021 г.
Принята к печати: 15 декабря 2021 г.
Выставление онлайн: 4 января 2022 г.

Проведен анализ возможных токовых распределений при пропускании тока через периодически модулированный длинный джозефсоновский контакт, находящийся во внешнем магнитном поле. Для расчета использован подход, основанный на анализе непрерывного видоизменения конфигурации, протекающего в направлении уменьшения потенциала Гиббса. Рассмотрен случай, когда параметр пиннинга меньше критического значения. Показано, что при любом значении внешнего магнитного поля существует критическое значение транспортного тока, при превышении которого ситуация перестает быть стационарной, в результате чего энергия переходит в излучение и в тепло, т. е. токи перестают быть незатухающими. Значение критического тока определяется значением магнитного поля, при котором вихри начинают заполнять всю длину контакта. С увеличением внешнего магнитного поля критическое значение тока уменьшается. Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники, пиннинг, джозефсоновские контакты.
  1. A.P. Drozdov, P.P. Kong, V.S. Minkov, S.P. Besedin, M.A. Kuzovnikov, S. Mozaffari, L. Balicas, F.F. Balakirev, D.E. Graf, V.B. Prakapenka, E. Greenberg, D.A. Knyazev, M. Tkacz, M.I. Eremets. Nature, 569, 528 (2019). DOI: 10.1038/c41586-019-1201-8
  2. M. Somayazulu, M. Ahart, A.K. Mishra, Z.M. Geballe, M. Baldini, Y. Meng, V.V. Struzhkin, R.J. Hemley. Phys. Rev. Lett., 122, 027001 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.027001
  3. А.А. Голубов, И.Л. Серпученко, А.В. Устинов. ЖЭТФ, 94 (6), 297 (1988). [A.A. Golubov, I.L. Serpuchenko, A.V. Ustinov. Sov. Phys. JETP, 67, 1256 (1988).]
  4. L.S. Revin, A.L. Pankratov, D.V. Masterov, S.A. Pavlov, A.V. Chiginev, E.V. Skorokhodov. IEEE Transactions Appl. Superconductivity, 28 (7), 1100505 (2018). DOI: 10.1109/TASC.2018.2844354
  5. B. Chesca, D. John, C.J. Mellor. Supercond. Sci. Technol., 27, 085015 (2014). DOI: 10.1088/0953-2048/27/8/085015
  6. I.A. Golovchanskiy, N.N. Abramov, V.S. Stolyarov, O.V. Emelyanova, A.A. Golubov, A.V. Ustinov, V.V. Ryazanov. Supercond. Sci. Technol., 30 (5), 054005 (2017). DOI: 10.1088/1361-6668/aa66a9
  7. L.S. Revin, A.L. Pankratov, A.V. Chiginev, D.V. Masterov, A.E. Parafin, S.A. Pavlov. Supercond. Sci. Technol., 31 (4), 045002 (2018). DOI: 10.1088/1361-6668/aaacc3
  8. E.M. Rudenko, I.V. Korotash, A.O. Krakovnyy, M.O. Bilogolovskyy. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40 (10), 1273 (2018). DOI: 10.15407/mfint.40.10.1273
  9. M. Nashaat, A.T. Botha, Yu.M. Shukrunov. Phys. Rev. B, 97 (22), 224514 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevB.97.224514
  10. M.A. Zelikman. Supercond. Sci. Тechnol., 12 (1), 1 (1999)
  11. М.А. Зеликман. ЖТФ, 79 (12), 19 (2009). [M.A. Zelikman. Tech. Phys., 54 (12), 1742 (2009).] DOI: 10.1134/S1063784209120044
  12. S.N. Dorogovtzev, A.N. Samuhin. Europhys. Lett., 25 (9), 693 (1994)
  13. Г.М. Заславский, Р.З. Сагдеев. Введение в нелинейную физику (Наука, М., 1988)
  14. М.А. Зеликман. ЖТФ, 91 (8), 1212 (2021). [M.A. Zelikman. Tech. Phys., 66 (8), 1178 (2021).] DOI: 10.1134/S1063784221080181
  15. A.I. Pankratov. Phys. Rev. B, 66, 134526 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevB.66.134526]
  16. E.A. Matrozova, A.L. Pankratov, L.S. Revin. J. Appl. Phys., 112, 053905 (2012). DOI: 10.1063/1.47481511.

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.