Вышедшие номера
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
  1. M.A. Dubson, S.T. Herbet, J.J. Calabrese, D.C. Harris, B.R. Patton, J.C. Garland. Phys. Rev. Lett. 60, 1061 (1988)
  2. T.T.M. Palstra, B. Batlogg, R.B. van Dover, L.F. Schneemeyer, J.V. Waszczak. Appl. Phys. Lett. 54, 763 (1989)
  3. M. Tinkham. Phys. Rev. Lett. 61, 1658 (1988)
  4. J.D. Hettinger, A.G. Swanson, J.S. Brooks, Y.Z. Huang, L.Q. Chen, Zhong-Xian Zhao. Supercond. Sci. Technol. 1, 349 (1989)
  5. Б.А. Аронзон, Ю.В. Гершанов, Е.З. Мейлихов, В.Г. Шапиро. СФХТ 2, 83 (1989)
  6. С.И. Волков, Ю.Е. Григорашвили, Л.П. Ичкитидзе. Изв. вузов. Электроника 4--5, 128 (2000)
  7. Н.Д. Кузьмичев. ФТТ 43, 11, 1934 (2001)
  8. H. Shakeripour, M. Akhavan. Supercond. Sci. Technol. 14, 234 (2001)
  9. D. Daghero, P. Mazzetti, A. Stepanescu, P. Tura. Phys. Rev. B 66, 184 514 (2002)
  10. L. Burlachkov, E. Mogilko, Y. Schlessinger, Y.M. Strelniker, S. Havlin. Phys. Rev. B 67, 104 509 (2003)
  11. M.R. Mohammadizadeh, M. Akhavan. Supercond. Sci. Technol. 16, 234 (2003)
  12. H. Khosroabadi, V. Daadmehr, M. Akhavan. Physica C 384, 169 (2003)
  13. В.В. Деревянко, Т.В. Сухарева, В.А. Финкель. ФТТ 46, 1740 (2004)
  14. А.А. Суханов, В.И. Омельченко. ФНТ 30, 604 (2004)
  15. P. Mune, F.C. Fonesca, R. Muccillo, R.F. Jardim. Physica C 390, 363 (2003)
  16. R.J. Soulen, Jr., T.L. Francavilla, W.W. Fuller-Mora, M.M. Miller. Phys. Rev. B 50, 478 (1994)
  17. А.В. Митин. СФХТ 7, 62 (1994)
  18. Э.Б. Сонин. Письма в ЖЭТФ 47, 415 (1988)
  19. V. Ambegaokar, B.I. Halperin. Phys. Rev. Lett. 22, 1364 (1969)
  20. P.W. Anderson. Phys. Rev. Lett. 9, 309 (1962)
  21. R. Gross, P. Chaudhari, D. Dimos, A. Gupta, G. Koren. Phys. Rev. Lett. 64, 228 (1990)
  22. J. Gao, Yu.M. Boguslavskij, B.B.G. Klopman. J. Appl. Phys. 72, 575 (1992)
  23. A.C. Wright, K. Zhang, A. Erbil. Phys. Rev. B 44, 863 (1991)
  24. A.C. Wright, T.K. Xia, A. Erbil. Phys. Rev. B 45, 5607 (1992)
  25. C. Caffney, H. Petersen, R. Bednar. Phys. Rev. B 48, 3388 (1993)
  26. H.S. Gamchi, G.J. Russel, K.N. R. Taylor. Phys. Rev. B 50, 12 950 (1994)
  27. E. Babic, I. Kusevic, S.X. Dou, H.K. Liu, O.Y. Hu. Phys. Rev. B 49, 15 312 (1994)
  28. М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов, К.С. Александров. ФТТ 41, 969 (1999)
  29. М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов. С.И. Попков. Письма в ЖЭТФ 75, 166 (2002)
  30. V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 486 (1963); 11, 104 (1963)
  31. K.Y. Chen, Y.J. Quian. Physica C 159, 131 (1989)
  32. 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.