Coherent emission from a stack of long Josephson junctions based on low-temperature superconductors

  • Alexander Grib Physics Department, Kharkiv V. N. Karazin National University, Svobody sq. 4, 61022, Kharkiv, Ukraine
  • Ruslan Vovk Physics Department, Kharkiv V. N. Karazin National University, Svobody sq. 4, 61022, Kharkiv, Ukraine
  • Volodymyr Shaternik G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Boulevard, UA-03142 Kyiv, Ukraine
Ключові слова: контакти Джозефсона, когерентна емісія, синхронізація, сходинки нульового поля

Анотація

Теорію когерентної емісії внутрішніх контактів Джозефсона застосовано до розрахунків вольт - амперних характеристик та потужності емісії пачки з двох індуктивно пов’язаних один з одним довгих контактів з високою густиною критичних струмів (до 106 А/м2) на основі низькотемпературних надпровідників (плівок MoRe). Бар’єри були зроблені з суміші Si та W. Бар’єри мали товщину близько 15 нм. Випадково розподілені кластери вольфраму у товстому бар’єрі кремнію забезпечували слабі зв’язки між надпровідними плівками MoRe. Критична температура надпровідних плівок MoRe була 9 K. Розрахунки були зроблені для системи при температурі 7.7 K. Випадковий розбіг критичних струмів вздовж контакту привів до появи сходинки нульового поля на вольт - амперній характеристиці контакту. Та ж сходинка нульового поля виникає, якщо на краях контакту з однорідним розподілом критичних струмів є навантаження з електричного опору, конденсатора та індуктивності. В пачці з двох контактів сильна когерентна емісія виникла на сходинці нульового поля, яка відповідає синфазній моді осциляцій напруги.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

L. Ozyuzer, A. E. Koshelev, C. Kurter, N. Gopalsami, Q. Li, M. Tachiki, K. Kadowaki, T. Yamamoto, H. Minami, H. Yamaguchi, T. Tachiki, K. E. Gray, W.-K. Kwok, U. Welp. Science, 318, 1291 (2007).

K. Kadowaki, H. Yamaguchi, K. Kawamata, T. Yamamoto, H. Minami, I. Kakeya, U. Welp, L. Ozyuzer, A. Koshelev , C. Kurter, K.E. Gray, W.-K. Kwok. Physica, 468C, 634 (2008).

B. Gross, S. Guénon, J. Yuan, M. Y. Li, J. Li, A. Ishii, R. G. Mints, T. Hatano, P. H. Wu, D. Koelle, H. B. Wang, and R. Kleiner. Phys. Rev. B 86, 094524 (2012).

H. Asai and S. Kawabata, Appl. Phys. Lett. 104 112601 2014).

A. E. Koshelev, L. N. Bulaevskii. Phys. Rev. B77, 014530 (2008).

Alexander Grib, Paul Seidel and Masayoshi Tonouchi. Supercond. Sci. Technol. 30, 014004 (2017).

S. Sakai and P. Bodin, N. F. Pedersen. J. Appl. Phys., 73, 2411 (1993).

R. Kleiner, P. Müller, H. Kohlstedt. N. F. Pedersen, S. Sakai. Phys. Rev. B50, 3942 (1994).

Antonio Barone and Gianfranco Paternò. Physics and applications of the Josephson effect, A Wiley-Interscience Publication, New York (1982), 529 p.

V. E. Shaternik, A. P. Shapovalov, A. Yu. Suvorov, Low Temp. Phys (Fiz. Nizk. Temp.) 43, №7, 1094 (2017).

L. G. Aslamazov and A. I. Larkin, JETP Lett. 9, 87 (1969).

Alexander Grib. Visnyk Kharkivs’kogo Natsional’nogo Universitetu imeni V. N. Karazina, № 1135, ser. “Fizika”, 21, 61 (2014).

Alexander Grib. Visnyk Kharkivs’kogo Natsional’nogo Universitetu imeni V. N. Karazina, № 1158, ser. “Fizika”, 22, 51 (2015).

Alexander Grib and Paul Seidel. IEEE Trans. Appl. Supercond. 26, №3, 1801004 (2016).

Alexander Grib and Paul Seidel. IEEE Trans. Appl. Supercond. 27, №4, 1800604 (2017).

K. K. Likharev. Dynamics of Josephson junctions and circuits, Gordon and Breach, Philadelphia. (1991),
750 p.

T. A. Fulton and R. C. Dynes. Solid State Commun., 12, 57 (1973).
Опубліковано
2018-01-15
Як цитувати
Grib, A., Vovk, R., & Shaternik, V. (2018). Coherent emission from a stack of long Josephson junctions based on low-temperature superconductors. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», (26), 28-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/physics/article/view/10079