Вышедшие номера
Моделирование особенностей магнитных свойств осесимметричных гранул жестких сверхпроводников II рода
Кузьмичев Н.Д. 1, Шушпанов А.А.1, Васютин М.А. 1
1Мордовский государственный университет им. Огарева, Саранск, Россия
Email: kuzmichevnd@yandex.ru, aashushpanov@gmail.com, vasyutinm@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 6 июля 2022 г.
Принята к печати: 11 июля 2022 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2022 г.

На основе уравнений электродинамики и концепции критического состояния для жестких сверхпроводников второго рода выполнено численное моделирование магнитных свойств осесимметричных сверхпроводящих образцов, в частности, гранул для ряда моделей зависимости плотности критического тока от индукции магнитного поля. Петли магнитного момента рассчитаны непосредственно путем интегрирования по времени интегрального уравнения для плотности тока. Рассмотрены также явления пик-эффекта и асимметрии петли гистерезиса намагниченности с использованием указанного уравнения. В качестве пик-функций применялись различные варианты функций, используемых в литературе. Кроме петли гистерезиса магнитного момента, индукции магнитного поля в центре осесимметричных образцов и поля полного проникновения были получены профили плотности критического тока Jc(B) и равновесный магнитный момент для шарообразных гранул. Использованный метод расчета магнитного момента сверхпроводников позволил учитывать равновесную и неравновесную области намагниченности образцов независимо. Ключевые слова: магнитный момент, осесимметричные гранулы, сверхпроводник II рода, критическое состояние, пик-эффект, равновесный магнитный момент.
  1. P. Bean. Phys. Rev. Lett., 8, 250 (1962). DOI: 10.1103/PhysRevLett.8.250
  2. E.H. Brandt. Phys. Rev. B, 54, 4246 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevB.54.4246
  3. E.H. Brandt. Phys. Rev. B, 58, 6506 (1998). DOI: 10.1103/PhysRevB.58.6506
  4. Н.Д. Кузьмичев, А.А. Федченко. ЖТФ, 82 (5), 52 (2012). [N.D. Kuz'michev, A.A. Fedchenko. Tech. Phys., 57 (5), 631 (2012). DOI: 10.1134/S1063784212050180]
  5. Н.Д. Кузьмичев, А.А. Шушпанов, М.А. Васютин. Журнал СВМО, 22 (4), 456 (2020). DOI: 10.15507/2079-6900.22.202004.456-462
  6. Г.Ф. Жарков. УФН, 174, 1012 (2004). [G.F. Zharkov. Phys. Usp., 47, 944 (2004). DOI: http://dx.doi.org/10.1070/ PU2004v047n09ABEH001875]
  7. G.F. Zharkov, V.G. Zharkov, A.Yu. Zvetkov. Phys. Rev. B, 61, 12293 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.12293
  8. A. Gulian. Shortcut to Superconductivity. Superconducting Electronics via COMSOL Modeling (Springer, 2020), DOI: 10.1007/978-3-030-23486-7
  9. В.Я. Арсенин. Методы математической физики и специальные функции (Наука, М., 1984)
  10. Y.B. Kim, C.F. Hempstead, A. Strand. Phys. Rev. Lett., 129, 528 (1963). DOI: 10.1103/PhysRev.129.528
  11. W.A. Fietz, M.R. Beasley, J. Silcox, W.W. Webb. Phys. Rev., 136, A335 (1964). DOI: 10.1103/PhysRev.136.A335
  12. F. Irie, K. Yamafuji. J. Phys. Soc. Jpn., 23, 255 (1967). DOI: 10.1143/JPSJ.23.255
  13. E.W. Urban. J. Appl. Phys., 42, 115 (1971). DOI: 10.1063/1.1659540
  14. В.В. Вальков, Б.П. Хрусталев. ЖЭТФ, 107 (4), 1221 (1995)
  15. Д.А. Балаев, Д.М. Гохфельд, С.И. Попков, К.А. Шайхутдинов, Л.А. Клинкова, Л.Н. Жерихина, А.М. Цвохребов. ЖЭТФ, 145 (1), 120 (2014). DOI: 10.7868/S004445101401012X
  16. T.H. Johansen, M.R. Koblischka, H. Blatsberg, P.O. Hetland. Phys. Rev. B, 56, 11273 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevB.56.11273
  17. D.G. Kulkarni, K.V. Bhagwat, G. Ravikumar. Physica C., 391, 178 (2003). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534
  18. M. Jirsa, L. Pust, D. Dlouhy, M.R. Koblischka. Phys. Rev. B, 55, 3276 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevB.55.3276
  19. S. Senoussi, C. Aguillon, P. Manuel. Physica C, 175 (1-2), 202 (1991). DOI: 10.1016/0921-4534(93)90135-D
  20. D.-X. Chen, R.W. Cross, A. Sanchez. Cryogenics, 33, 695 (1993). DOI: 10.1016/0011-2275(93)90022-G
  21. D.-X. Chen, R.B. Goldfarb, R.W. Cross, A. Sanchez. Phys. Rev., 48, 6426 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevB.48.6426
  22. Д.М. Гохфельд. ФТТ, 56 (12), 2298 (2014). DOI: 10.1134/S1063783414120129

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.