НАМАГНИЧЕННОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЙ ТОК СЛАБОАНИЗОТРОПНОГО ВТСП С КОЛОНЧАТЫМИ ЦЕНТРАМИ ПИННИНГА
https://doi.org/10.56304/S2079562923010177
Аннотация
Методом Монте-Карло в рамках трехмерной модели слоистого ВТСП исследовано влияние колончатых центров пиннинга на вольт-амперную характеристику, критический ток и форму кривой намагниченности. Показано, что присутствие слабого собственного пиннинга не меняет качественно результатов расчета. Показано, что наличие периодической решетки центров пиннинга приводит к лавинообразному проникновению вихрей при некотором пороговом поле и существованию свободных от вихрей областей при меньшем поле. Данное различие видно на кривых намагниченности. Эти эффекты не наблюдаются при квазипериодической решетке центров пиннинга.
Об авторах
А. Н. МаксимоваРоссия
В. А. Кашурников
Россия
И. А. Руднев
Россия
А. Н. Мороз
Россия
Список литературы
1. <em>Ryu S., Doniach S., Deutscher G., Kapitulnik A.</em> // Phys. Rev. Lett. 1992. V. 68. P. 710.
2. <em>Gracheva M., Katargin M., Kashurnikov V., Rudnev I.</em> // Low Temp. Phys. 1997. V. 23. P. 863.
3. <em>Olson C., Zimanyi G., Kolton A., Gronbech-Jensen N.</em> // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 85. P. 5416.
4. <em>Fily Y., Olive E., Di Scala N., Soret J.</em> // Phys. Rev. B. 2010. V. 82. P. 134519.
5. <em>Sadovskyy I., Koshelev A., Phillips C.L., Karpeyev D.A., Glatz A.</em> // J. Comput. Phys. 2015. V. 294. P. 639.
6. <em>Lara A., Gonz’alez-Ruano C., Aliev F.G.</em> // Low Temp. Phys. 2020. V. 46. P. 316.
7. <em>Fischer D.X., Prokopec R., Emhofer J., Eisterer M.</em> // Supercond. Sci. Technol. 2018. V. 31. P. 044006.
8. <em>Aichner B., Müller B.M., Karrer M., et al.</em> // ACS Appl. Nano Mater. 2019. V. 2. P. 5108.
9. <em>Jia Y., LeRoux M., Miller D., et al.</em> // Appl. Phys. Lett. 2013. V. 103. P. 122601.
10. <em>Lamas J.S., Baldan C.A., Shigue C.Y., Silhanek A., Moshchalkov V.</em> // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2011. V. 21. P. 3398.
11. <em>Song W., Pei X., Alafnan H., Xi J., Zeng X., Yazdani-Asrami M., Xiang B., Liu Z.</em> // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2021. V. 31. P. 1.
12. <em>Kalsi S.S., Malozemoff A.</em> // Proc. IEEE Power Engineering Society General Meeting. P. 1426–1430.
13. <em>Lawrence W., Doniach S.</em> // Proc. 12th International Conference on Low Temperature Physics. P. 361.
14. <em>Kashurnikov V., Maksimova A., Rudnev I., Odintsov D.</em> // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. V. 1238. P. 012016.
15. <em>Maksimova A.N., Kashurnikov V.A., Moroz A.N., Rudnev I.</em> // Phys. Solid State. 2021. V. 63. P. 64.
16. <em>Tyagi S., Goldschmidt Y.Y.</em> // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. P. 024501.
17. <em>Goldschmidt Y.Y., Tyagi S.</em> // Phys. Rev. B. 2005. V. 71. P. 014503.
Рецензия
Для цитирования:
Максимова А.Н., Кашурников В.А., Руднев И.А., Мороз А.Н. НАМАГНИЧЕННОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЙ ТОК СЛАБОАНИЗОТРОПНОГО ВТСП С КОЛОНЧАТЫМИ ЦЕНТРАМИ ПИННИНГА. Ядерная физика и инжиниринг. 2024;15(2):139-145. https://doi.org/10.56304/S2079562923010177
For citation:
Maksimova A.N., Kashurnikov V.A., Rudnev I.A., Moroz A.N. Magnetization and Critical Current of a Weakly Anisotropic HTS with Columnar Pinning Centers. Nuclear Physics and Engineering. 2024;15(2):139-145. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562923010177