Вышедшие номера
Резонансные ступени тока в джозефсоновских структурах с прослойкой из материала, обладающего сильным спин-орбитальным взаимодействием
Переводная версия: 10.1134/S1063783420090152
Государственное задание
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 19-07-00274
Константинян К.И.1, Овсянников Г.А.1, Петржик А.М.1, Шадрин А.В.1,2, Кислинский Ю.В.1, Cristiani G.3, Logvenov G.3
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany
Email: karen@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 июня 2020 г.

Исследованы СВЧ- и магнитные параметры джозефсоновских меза-структур Nb/Au/Sr2IrO4/YBa2Cu3Ox с прослойкой из Sr2IrO4 - материала, являющегося моттовским антиферромагнитным изолятором с высокой энергией спин-орбитального взаимодействия, ESO~0.4 eV. Под воздействием монохроматического электромагнитного облучения возникали осциллирующие с мощностью облучения ступени Шапиро, подтверждающие джозефсоновские свойства структур. В присутствии слабого магнитного поля H<15 Oe на вольт-амперных характеристиках наблюдаются резонансные ступени тока при напряжениях Vn, обратно пропорциональных размеру структур в плане L. При смене полярности электрического тока I наблюдалась асимметрия положения резонансных ступеней тока. При задании магнитного поля H значения напряжений Vn не изменялись, а амплитуды резонансных ступеней тока изменялись немонотонно. Ключевые слова: меза-гетероструктура, спин-орбитальное взаимодействие, иридат стронция, ступени Фиске.
  1. C.R. Reeg, D.L. Maslov. Phys. Rev. B 92, 134512 (2015)
  2. I.V. Bobkova, A.M. Bobkov. Phys. Rev. B 95, 184518 (2017)
  3. O.V. Dimitrova, M.V. Feigel'man. ЖЭТФ 129, 4, 742 (2006)
  4. A. Buzdin. Phys. Rev. Lett. 101, 107005 (2008)
  5. G. Cao, P. Schlottmann. Rep. Prog. Phys. 81, 042502 (2018)
  6. A.M. Petrzhik, K.Y. Constantinian, G.A. Ovsyannikov, A.V. Zaitsev, A.V. Shadrin, A.S. Grishin, Yu.V. Kislinski, G. Cristiani, G. Logvenov. Phys. Rev. B 100, 024501 (2019)
  7. D.D. Coon, M.D. Fiske. Phys. Rev. 138, A744 (1965)
  8. И.О. Кулик. Письма в ЖЭТФ 2, 134 (1965)
  9. J.C. Swihart. J. Appl. Phys. 32, 461 (1961)
  10. S. Mai, E. Kandelaki, A.F. Volkov, K.B. Efetov. Phys. Rev. B 84, 144519 (2011)
  11. S.-I. Hikino, M. Mori, S. Takahashi, S. Maekawa. J. Phys. Soc. Jpn. 80, 074707 (2011)
  12. G. Wild, C. Probst, A. Marx, R. Gross. Eur. Phys. J. B 78, 509 (2010)
  13. J. Pfeiffer, M. Kemmler. Phys. Rev. B 77, 214506 (2008)
  14. Ю.В. Кислинский, Г.А. Овсянников, А.М. Петржик, К.И. Константинян, Н.В. Андреев, Т.А. Свиридова. ФТТ 57, 2446 (2015)
  15. Г.А. Овсянников, А.С. Гришин, К.И. Константинян, А.В. Шадрин, А.М. Петржик, Ю.В. Кислинский, G. Cristiani, G. Logvenov. ФТТ 60, 11, 2125 (2018)
  16. R. Monaco, G. Costabile, N. Martuccielle. J. Appl. Phys. 77, 5, 2073 (1995)
  17. S. Chikara, O. Korneta, W.P. Crummett, L.E. DeLong, P. Schlottmann, G. Cao. Phys. Rev. B 80, 14, 140407R (2009)
  18. M.A. Silaev, I.V. Tokatly, F.S. Bergeret. Phys. Rev. B 95, 184508 (2017)
  19. S. Calder. Phys. Rev. B 98, 220402(R) (2018)

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.