СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации

Экспериментально исследован процесс возникновения СВЧ колебаний в тонкопленочной туннельной мезаструктуре, состоящей из эпитаксиальной пленки купратного сверхпроводника YBa₂Cu₃O₇₋x, барьерной прослойки из манганита LaMnO₃ и верхнего сверхпроводящего бислоя Au/Nb. Частота обнаруженных СВЧ колебаний п...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2018
Main Authors: Константинян, К.И., Овсянников, Г.А., Кислинский, Ю.В., Петржик, А.М., Шадрин, А.В., Демидов, В.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2018
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/175971
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:СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации / К.И. Константинян, Г.А. Овсянников, Ю.В. Кислинский, А.М. Петржик, А.В. Шадрин, В.В. Демидов // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 3. — С. 264-269. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862685892261445632
author Константинян, К.И.
Овсянников, Г.А.
Кислинский, Ю.В.
Петржик, А.М.
Шадрин, А.В.
Демидов, В.В.
author_facet Константинян, К.И.
Овсянников, Г.А.
Кислинский, Ю.В.
Петржик, А.М.
Шадрин, А.В.
Демидов, В.В.
citation_txt СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации / К.И. Константинян, Г.А. Овсянников, Ю.В. Кислинский, А.М. Петржик, А.В. Шадрин, В.В. Демидов // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 3. — С. 264-269. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Физика низких температур
description Экспериментально исследован процесс возникновения СВЧ колебаний в тонкопленочной туннельной мезаструктуре, состоящей из эпитаксиальной пленки купратного сверхпроводника YBa₂Cu₃O₇₋x, барьерной прослойки из манганита LaMnO₃ и верхнего сверхпроводящего бислоя Au/Nb. Частота обнаруженных СВЧ колебаний перестраивается напряжением смещения и внешним магнитным полем, а ширина линии составляет величину 50 МГц. На мезаструктурах обнаружены пики проводимости при напряжениях, соответствующих щели ниобия, и пик сопротивления при V = 0. С уменьшением температуры ниже критической температуры ниобия наблюдалось возрастание пика сопротивления при нулевом смещении и туннельное магнитосопротивление 10% при магнитном поле H = 0,5 кЭ, которое можно объяснить влиянием спин-поляризованного тока на резистивные характеристики мезаструктуры. Магнитные характеристики манганитной прослойки в мезаструктурах были исследованы методами ФМР спектроскопии на гетероструктурах Au/LaMnO₃/YBa₂Cu₃O₇₋x. Експериментально досліджено процес виникнення НВЧ коливань у тонкоплівковій тунельній
 мезаструктурі, що складається з епітаксіальної плівки купратного надпровідника YBa₂Cu₃O₇₋x, бар'єрного
 прошарку з манганіту LaMnO₃ та верхнього надпровідного бішару Au/Nb. Частота виявлених НВЧ коливань перестроюється напругою зміщення та зовнішнім магнітним полем, а ширина лінії складає величину
 50 МГц. На мезаструктурах виявлено піки провідності при напрузі, що відповідає щілині ніобію, та пік опору при V = 0. Зі зменшенням температури нижче критичної температури ніобію спостерігалося зростання
 піку опору при нульовому зміщенні та тунельний магнітоопір 10% при магнітному полі H = 0,5 кЕ, що
 можна пояснити впливом спін-поляризованого струму на резистивні характеристики мезаструктури.
 Магнітні характеристики манганітного прошарку в мезаструктурах було досліджено методами ФМР
 спектроскопії на гетероструктурах Au/LaMnO₃/YBa₂Cu₃O₇₋x. The process of microwave oscillations in thin-film
 tunnel type mesa structures consisting of a cuprate superconducting YBa₂Cu₃O₇₋x epitaxial film, a barrier
 layer of manganite LaMnO₃ and an upper superconducting Au/Nb bilayer has been experimentally studied. The
 frequency of the detected microwave oscillations is
 tuned by the bias voltage and the external magnetic
 field, and the oscillations linewidth is 50 MHz. At the
 mesa structures, conductivity peaks were observed at
 voltages corresponding to the niobium energy gap and
 the resistance peak at V = 0. With decreasing temperature below the critical temperature of niobium, an increase in the resistive peak at zero bias and a tunneling
 10% magnetoresistance at a magnetic field H = 0.5 kOe
 were observed due to the influence of a spin-polarized
 current on characteristics of the mesa structure. The
 magnetic characteristics of the manganite interlayer in
 mesa structures were investigated by FMR spectroscopy
 on structures fabricated without the superconducting niobium film.
first_indexed 2025-12-07T16:02:02Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-175971
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0132-6414
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:02:02Z
publishDate 2018
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
record_format dspace
spelling Константинян, К.И.
Овсянников, Г.А.
Кислинский, Ю.В.
Петржик, А.М.
Шадрин, А.В.
Демидов, В.В.
2021-02-03T08:35:07Z
2021-02-03T08:35:07Z
2018
СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации / К.И. Константинян, Г.А. Овсянников, Ю.В. Кислинский, А.М. Петржик, А.В. Шадрин, В.В. Демидов // Физика низких температур. — 2018. — Т. 44, № 3. — С. 264-269. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 74.72.–h, 74.78.Fk, 75.47.Lx, 85.75.–d
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/175971
Экспериментально исследован процесс возникновения СВЧ колебаний в тонкопленочной туннельной мезаструктуре, состоящей из эпитаксиальной пленки купратного сверхпроводника YBa₂Cu₃O₇₋x, барьерной прослойки из манганита LaMnO₃ и верхнего сверхпроводящего бислоя Au/Nb. Частота обнаруженных СВЧ колебаний перестраивается напряжением смещения и внешним магнитным полем, а ширина линии составляет величину 50 МГц. На мезаструктурах обнаружены пики проводимости при напряжениях, соответствующих щели ниобия, и пик сопротивления при V = 0. С уменьшением температуры ниже критической температуры ниобия наблюдалось возрастание пика сопротивления при нулевом смещении и туннельное магнитосопротивление 10% при магнитном поле H = 0,5 кЭ, которое можно объяснить влиянием спин-поляризованного тока на резистивные характеристики мезаструктуры. Магнитные характеристики манганитной прослойки в мезаструктурах были исследованы методами ФМР спектроскопии на гетероструктурах Au/LaMnO₃/YBa₂Cu₃O₇₋x.
Експериментально досліджено процес виникнення НВЧ коливань у тонкоплівковій тунельній
 мезаструктурі, що складається з епітаксіальної плівки купратного надпровідника YBa₂Cu₃O₇₋x, бар'єрного
 прошарку з манганіту LaMnO₃ та верхнього надпровідного бішару Au/Nb. Частота виявлених НВЧ коливань перестроюється напругою зміщення та зовнішнім магнітним полем, а ширина лінії складає величину
 50 МГц. На мезаструктурах виявлено піки провідності при напрузі, що відповідає щілині ніобію, та пік опору при V = 0. Зі зменшенням температури нижче критичної температури ніобію спостерігалося зростання
 піку опору при нульовому зміщенні та тунельний магнітоопір 10% при магнітному полі H = 0,5 кЕ, що
 можна пояснити впливом спін-поляризованого струму на резистивні характеристики мезаструктури.
 Магнітні характеристики манганітного прошарку в мезаструктурах було досліджено методами ФМР
 спектроскопії на гетероструктурах Au/LaMnO₃/YBa₂Cu₃O₇₋x.
The process of microwave oscillations in thin-film
 tunnel type mesa structures consisting of a cuprate superconducting YBa₂Cu₃O₇₋x epitaxial film, a barrier
 layer of manganite LaMnO₃ and an upper superconducting Au/Nb bilayer has been experimentally studied. The
 frequency of the detected microwave oscillations is
 tuned by the bias voltage and the external magnetic
 field, and the oscillations linewidth is 50 MHz. At the
 mesa structures, conductivity peaks were observed at
 voltages corresponding to the niobium energy gap and
 the resistance peak at V = 0. With decreasing temperature below the critical temperature of niobium, an increase in the resistive peak at zero bias and a tunneling
 10% magnetoresistance at a magnetic field H = 0.5 kOe
 were observed due to the influence of a spin-polarized
 current on characteristics of the mesa structure. The
 magnetic characteristics of the manganite interlayer in
 mesa structures were investigated by FMR spectroscopy
 on structures fabricated without the superconducting niobium film.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Сверхпроводимость и низкотемпературная микроэлектроника
СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
Microwave oscillations in a superconducting tunnel mesa structure under conditions of spin filtration
Article
published earlier
spellingShingle СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
Константинян, К.И.
Овсянников, Г.А.
Кислинский, Ю.В.
Петржик, А.М.
Шадрин, А.В.
Демидов, В.В.
Сверхпроводимость и низкотемпературная микроэлектроника
title СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
title_alt Microwave oscillations in a superconducting tunnel mesa structure under conditions of spin filtration
title_full СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
title_fullStr СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
title_full_unstemmed СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
title_short СВЧ колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
title_sort свч колебания в сверхпроводниковой туннельной мезаструктуре в условиях спиновой фильтрации
topic Сверхпроводимость и низкотемпературная микроэлектроника
topic_facet Сверхпроводимость и низкотемпературная микроэлектроника
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/175971
work_keys_str_mv AT konstantinânki svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT ovsânnikovga svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT kislinskiiûv svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT petržikam svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT šadrinav svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT demidovvv svčkolebaniâvsverhprovodnikovoitunnelʹnoimezastrukturevusloviâhspinovoifilʹtracii
AT konstantinânki microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration
AT ovsânnikovga microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration
AT kislinskiiûv microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration
AT petržikam microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration
AT šadrinav microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration
AT demidovvv microwaveoscillationsinasuperconductingtunnelmesastructureunderconditionsofspinfiltration