ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР В ВТСП
https://doi.org/10.56304/S2079562926010124
EDN: IOCXJG
Аннотация
Методом Монте-Карло выполнены расчеты намагниченности сверхпроводящего висмутового купрата с различными концентрациями пиннинга. Предложена параллельная вычислительная схема, позволяющая моделировать образцы большого размера путем разбиения их на ячейки и проведения моделирования на нескольких ячейках одновременно. Выполнена валидация получаемых на параллельной схеме результатов путем сравнения с результатами для классической линейной схемы. В рамках разработанной параллельной модели рассчитаны релаксационные кривые образцов сверхпроводника с различными концентрациями пиннинга. Оценена скорость релаксации магнитного потока.
Ключевые слова
Об авторах
В. И. ГерасимоваРоссия
А. Н. Мороз
Россия
А. Н. Максимова
Россия
В. А. Кашурников
Россия
Список литературы
1. Desikan A., de Bruyn B.J.H., Krop D.C.J., Lomonova E.A. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2023. V. 33 (5). P. 5203009. https://doi.org/10.1109/tasc.2023.3262625
2. Abin D., Osipov M., Pokrovskii S., Rudnev I. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2016. V. 26 (3). P. 8800504. https://doi.org/10.1109/tasc.2016.2525924
3. Vaimala T., Aye M.M., Rivasto E., Zhao Y., Huhtinen H., Paturi P. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2024. V. 624. P. 1354565. https://doi.org/10.1016/j.physc.2024.1354565
4. Medema A.R., Ghigo G., Remillard S.K. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2021. V. 583. P. 1353849. https://doi.org/10.1016/j.physc.2021.1353849
5. Polat O., Sinclair J.C., Zuev Y.L., Thompson J.R., Christen D.K., Cook S.W., Kumar D., Chen Yi., Selvamanickam V. // Phys. Rev. B. 2011. V. 84 (2). P. 024519. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.84.024519
6. Miu L., Ivan I., Badica P., Jakob G., Miu D., Mele P., Matsumoto K., Mukaida M., Yoshida Y., Horide T., Ichinose A., Horii S. // Phys. C (Amsterdam, Neth.). 2010. V. 470 (20). P. 1126. https://doi.org/10.1016/j.physc.2010.05.054
7. Tsuchiya Y., Funaki S., Ozaki T., Kiuchi M., Yoshida Y. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2022. V. 32 (6). P. 4604405. https://doi.org/10.1109/tasc.2022.3171190
8. Kawasumi N., Imamichi H., Tsuchiya M., Yanagi K., Ida T. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2024. V. 34 (3). P. 6800604. https://doi.org/10.1109/tasc.2024.3365449
9. Yamagishi K., Tsukamoto O., Ogawa J., Miyagi D. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 2010. V. 21 (3). P. 3320. https://doi.org/10.1109/tasc.2010.2093111
10. Verga L.G., Vizarim N.P., Carlone M., Venegas P.A. // J. Supercond. Novel Magn. 2019. V. 32. P. 1179. https://doi.org/10.1007/s10948-018-4821-6
11. Xue C., Wang Q.-Y., Ren H.-X., He A., Silhanek A.V. // Electromagnetic Science. 2024. V. 2 (2). P. 0060121. https://doi.org/10.23919/emsci.2024.0012
12. Maksimova A.N., Gokhfeld D.M., Moroz A.N., Kashurnikov V.A. // Chin. J. Phys. 2024. V. 88. P. 493. https://doi.org/10.1016/j.cjph.2023.11.030
13. Moroz A., Kashurnikov V., Rudnev I., Maksimova A. // J. Phys.: Condens. Matter. 2021. V. 33 (35). P. 355901. https://doi.org/10.1088/1361-648x/ac0be9
14. Lawrence W., Doniach S. Proc. 12th Int. Conf. Low Temperature Physics. Kyoto, Japan. 1970. Kanda E. (Ed.). 1971. Tokyo: Keigaku. P. 361.
Рецензия
Для цитирования:
Герасимова В.И., Мороз А.Н., Максимова А.Н., Кашурников В.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР В ВТСП. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(3):393-398. https://doi.org/10.56304/S2079562926010124. EDN: IOCXJG
For citation:
Gerasimova V.I., Moroz A.N., Maksimova A.N., Kashurnikov V.A. APPLICATION OF PARALLEL PROGRAMMING TECHNOLOGIES FOR CALCULATING VORTEX STRUCTURES IN HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(3):393-398. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010124. EDN: IOCXJG
JATS XML