Пиннинг вихрей Абрикосова на дислокациях и критический ток в высокотемпературных сверхпроводниках

Рассмотрены микроскопические механизмы одночастичного кор-пиннинга квантовых вихрей на диэлектрических ядрах одиночных дислокаций как при параллельном, так и при наклонном взаимном расположении вихря и дислокации, а также на бесконечной периодической цепочке краевых дислокаций. Полученные теоретичес...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физика низких температур
Datum:2002
Hauptverfasser: Пашицкий, Э.А., Вакарюк, В.И.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2002
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130147
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Пиннинг вихрей Абрикосова на дислокациях и критический ток в высокотемпературных сверхпроводниках / Э.А. Пашицкий, В.И. Вакарюк // Физика низких температур. — 2002. — Т. 28, № 1. — С. 16-23. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Рассмотрены микроскопические механизмы одночастичного кор-пиннинга квантовых вихрей на диэлектрических ядрах одиночных дислокаций как при параллельном, так и при наклонном взаимном расположении вихря и дислокации, а также на бесконечной периодической цепочке краевых дислокаций. Полученные теоретические результаты приводят к согласующимся с экспериментом температурным и ориентационным зависимостям критического тока депиннинга в слабых магнитных полях, когда взаимодействие между вихрями экспоненциально мало, а также предсказывают сильную анизотропию силы пиннинга вдоль и поперек цепочек краевых дислокаций. The microscopic mechanisms for single-particle core pinning of quantum vortices on the insulating cores of isolated dislocations are investigated for both parallel and mutually tilted orientations of the vortex and dislocation and also for pinning on an infinite periodic chain of edge dislocations. The theoretical results are consistent with experiment in regard to the temperature and orientation dependences of the depinning critical current in low magnetic fields, when the interaction between vortices is exponentially small, and they also predict strong anisotropy of the pinning force along and transverse to the chains of edge dislocations.
ISSN:0132-6414