Механизмы диссипации в джосефсоновской среде на основе ВТСП под действием магнитного поля
Балаев Д.А.1, Попков С.И.1, Шайхутдинов К.А.1, Петров М.И.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: smp@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 3 июня 2005 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2006 г.
Приведены результаты экспериментального исследования влияния магнитного поля (0-60 kOe) на вид зависимостей R(T) композитов Y3/4Lu1/4Ba2Cu3O7 + CuO. Данные композиты представляют собой сеть джозефсоновских переходов туннельного типа, в которых несверхпроводящий компонент (CuO) формирует границы (барьеры) между ВТСП-кристаллитами. Зависимости R(T) композитов имеют двухступенчатую структуру, характерную для гранулярных сверхпроводников: резкий скачок сопротивления при критической температуре ВТСП-кристаллитов и плавный переход в сверхпроводящее состояние, вызванный влиянием границ между ВТСП-кристаллитами. Полученные зависимости R(T) проанализированы в рамках модели Амбегаокара-Гальперина (АГ) для тепловых флуктуаций в джозефсоновских переходах и модели термоактивационного течения потока (крипа потока). Наблюдается кроссовер указанных механизмов с ростом магнитного поля. В диапазоне слабых магнитных полей 0-102 Oe зависимости R(T) хорошо описываются выражением, следующим из модели АГ. В диапазоне сильных полей 103-6·104 Oe диссипация следует закону Аррениуса R~exp(-U(H)/T ), характерному для модели крипа потока с температурно-независимой энергией пиннинга U(H). Определены величины эффективной энергии джозефсоновской связи и пиннинга, соответствующие режимам АГ и течения потока. PACS: 74.81.Fa, 74.50.+r
- M.A. Dubson, S.T. Herbet, J.J. Calabrese, D.C. Harris, B.R. Patton, J.C. Garland. Phys. Rev. Lett. 60, 1061 (1988)
- T.T.M. Palstra, B. Batlogg, R.B. van Dover, L.F. Schneemeyer, J.V. Waszczak. Appl. Phys. Lett. 54, 763 (1989)
- M. Tinkham. Phys. Rev. Lett. 61, 1658 (1988)
- J.D. Hettinger, A.G. Swanson, J.S. Brooks, Y.Z. Huang, L.Q. Chen, Zhong-Xian Zhao. Supercond. Sci. Technol. 1, 349 (1989)
- Б.А. Аронзон, Ю.В. Гершанов, Е.З. Мейлихов, В.Г. Шапиро. СФХТ 2, 83 (1989)
- С.И. Волков, Ю.Е. Григорашвили, Л.П. Ичкитидзе. Изв. вузов. Электроника 4--5, 128 (2000)
- Н.Д. Кузьмичев. ФТТ 43, 11, 1934 (2001)
- H. Shakeripour, M. Akhavan. Supercond. Sci. Technol. 14, 234 (2001)
- D. Daghero, P. Mazzetti, A. Stepanescu, P. Tura. Phys. Rev. B 66, 184 514 (2002)
- L. Burlachkov, E. Mogilko, Y. Schlessinger, Y.M. Strelniker, S. Havlin. Phys. Rev. B 67, 104 509 (2003)
- M.R. Mohammadizadeh, M. Akhavan. Supercond. Sci. Technol. 16, 234 (2003)
- H. Khosroabadi, V. Daadmehr, M. Akhavan. Physica C 384, 169 (2003)
- В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 46, 1740 (2004)
- А.А. Суханов, В.И. Омельченко. ФНТ 30, 604 (2004)
- P. Mune, F.C. Fonesca, R. Muccillo, R.F. Jardim. Physica C 390, 363 (2003)
- R.J. Soulen, Jr., T.L. Francavilla, W.W. Fuller-Mora, M.M. Miller. Phys. Rev. B 50, 478 (1994)
- А.В. Митин. СФХТ 7, 62 (1994)
- Э.Б. Сонин. Письма в ЖЭТФ 47, 415 (1988)
- V. Ambegaokar, B.I. Halperin. Phys. Rev. Lett. 22, 1364 (1969)
- P.W. Anderson. Phys. Rev. Lett. 9, 309 (1962)
- R. Gross, P. Chaudhari, D. Dimos, A. Gupta, G. Koren. Phys. Rev. Lett. 64, 228 (1990)
- J. Gao, Yu.M. Boguslavskij, B.B.G. Klopman. J. Appl. Phys. 72, 575 (1992)
- A.C. Wright, K. Zhang, A. Erbil. Phys. Rev. B 44, 863 (1991)
- A.C. Wright, T.K. Xia, A. Erbil. Phys. Rev. B 45, 5607 (1992)
- C. Caffney, H. Petersen, R. Bednar. Phys. Rev. B 48, 3388 (1993)
- H.S. Gamchi, G.J. Russel, K.N. R. Taylor. Phys. Rev. B 50, 12 950 (1994)
- E. Babic, I. Kusevic, S.X. Dou, H.K. Liu, O.Y. Hu. Phys. Rev. B 49, 15 312 (1994)
- М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов, К.С. Александров. ФТТ 41, 969 (1999)
- М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов. С.И. Попков. Письма в ЖЭТФ 75, 166 (2002)
- V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 486 (1963); 11, 104 (1963)
- K.Y. Chen, Y.J. Quian. Physica C 159, 131 (1989)
- R.L. Peterson, J.W. Ekin. Phys. Rev. B 37, 9848 (1988)
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.