Микроволновый импеданс пленок высокотемпературного сверхпроводника YBa₂Cu₃O₇-d в магнитном поле

Измерены температурные, полевые и мощностные (амплитудные) зависимости поверхностного
 импеданса квазимонокристаллических пленок YBa₂Cu₃O₇-d, полученных магнетронным
 распылением на сапфировые подложки с буферным подслоем CeO₂. Измерения, проведенные
 с использованием методик...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2005
Main Authors: Пан, В.М., Лужбин, Д.А., Каленюк, А.А., Касаткин, А.Л., Комашко, В.А., Величко, А.В., Ланкастер, М.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2005
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/121753
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Микроволновый импеданс пленок высокотемпературного сверхпроводника YBa₂Cu₃O₇-d в магнитном поле / В.М. Пан, Д.А. Лужбин, А.А. Каленюк, А.Л. Касаткин, В.А. Комашко, А.В. Величко, М. Ланкастер // Физика низких температур. — 2005. — Т. 31, № 3-4. — С. 339-349. — Бібліогр.: 56 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Измерены температурные, полевые и мощностные (амплитудные) зависимости поверхностного
 импеданса квазимонокристаллических пленок YBa₂Cu₃O₇-d, полученных магнетронным
 распылением на сапфировые подложки с буферным подслоем CeO₂. Измерения, проведенные
 с использованием методики копланарного резонатора на частоте 5,25 ГГц в слабом постоянном
 магнитном поле 0 < B < 12 мTл в интервале температур 13 К < T < 80 К, позволили получить
 зависимости поверхностного сопротивления и глубины проникновения от температуры и величины
 магнитного поля, а также выделить вклад абрикосовских вихрей в величину импеданса.
 Отдельно исследованы случаи замороженного магнитного поля и охлаждения в нулевом поле с
 последующим его включением при температурах ниже критической. Обнаружено существенное
 различие в поведении высокочастотного отклика вихрей в этих двух случаях. Линейный отклик
 вихрей рассмотрен в рамках теории Коффи–Клема и Брандта, нелинейный — в рамках
 модели критического состояния. Виміряно температурні, польові і потужні (амплітудні) залежності поверхневого імпедансу
 квазімонокристалічних плівок YBa₂Cu₃O₇-d, отриманих магнетронним розпиленням на
 сапфірові підкладки з буферним підшаром CeO₂. Виміри, які проведено з використанням
 методики копланарного резонатора на частоті 5,25 ГГц у слабкому постійному магнітному полі
 0< B <12 мTл в інтервалі температур 13 К < T < 80 К, дозволили одержати залежності поверхневого
 опору і глибини проникнення від температури і величини магнітного поля, а також
 виділити внесок абрикосовських вихорів у величину імпедансу. Окремо досліджено випадки
 замороженого магнітного поля і охолодження у нульовому полі з наступним його включенням
 при температурах нижче критичної. Виявлено істотне розходження в поведінці високочастотного
 відгуку вихорів у цих двох випадках. Лінійний відгук вихорів розглянуто у рамках теорії
 Коффі–Клема та Брандта, нелінійний — у рамках моделі критичного стану. The temperature, ac- and dc-field dependences
 of microwave surface impedance in superconducting
 perfect single-crystalline YBa₂Cu₃O₇-d
 films obtained by magnetron deposition on sapphire
 substrates buffered by CeO2, were measured
 by the coplanar resonator technique at
 frequency 5,25 GHz in the presence of applied
 weak dc magnetic field 0 < B < 12 mT. The microwave
 measurements were performed within a
 temperature range 13 < T < 80 K allowed us to
 obtain temperature and dc magnetic field dependences
 of surface resistance and penetration
 depth and to distinguish the contribution of oscillating
 Abrikosov vortices to the microwave
 response of the film. Besides, two kinds of experiments
 were performed in applied dc magnetic
 field B namely: field cooled and zero field
 cooled measurements. The experiments revealed
 a significant difference between microwave vortex
 responses for FC and ZFC regimes. The linear
 vortex response is discussed on the basis of
 Coffey–Clem’s and Brandt’s phenomenological
 theories of ac vortex response, the nonlinear one
 — on the basis of the critical-state theory.
ISSN:0132-6414