dc.contributor.author | Steponavičienė, Lina | |
dc.contributor.author | Šulcas, Jonas | |
dc.contributor.author | Jukna, Artūras | |
dc.contributor.author | Plaušinaitienė, Valentina | |
dc.contributor.author | Abrutis, Adulfas | |
dc.contributor.author | Gong, Mufei | |
dc.contributor.author | Sobolewski, Roman | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:40:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T18:40:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1392-1320 | |
dc.identifier.other | (BIS)VGT02-000022857 | |
dc.identifier.uri | https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/130617 | |
dc.description.abstract | The 0.3-μm-thick, 50-μm-wide and 100-μm-long YBa2Cu3O7-x superconducting bridges with a laser-written, single, Π-shaped channel have been investigated by means of electronic transport measurements at temperatures below the onset of the bridge's superconducting transition temperature. Our results demonstrate that the coherent vortex motion confined in the Π-shaped channel can be used for determination of both the density and velocity of Abrikosov magnetic vortices in the channel. The coherent motion of Abrikosov vortices expresses itself as Josephson-like voltage steps, observed on the current-voltage characteristics of our microbridges, measured at zero external magnetic field, in a limited range of temperatures and bias currents. The steps' amplitude corresponds to the entrance of an additional vortex-antivortex pair into the channel’s area and change in the vortex velocity. This amplitude also affects the increase of the Lorentz force for energy dissipative drift of the magnetic flux in the channel, but it does not increase, however, with the increase of the biasing current. We present and discuss the results of experimentally measured and calculated energy dissipation, which originated from variations in the vortex density and velocity when the vortices are moving along the channel of the superconducting bridge. | eng |
dc.description.abstract | Antrosios rūšies superlaidžiuoju YBa2Cu3O7-x dariniu (Tc = 91,2 K) tekančios elektros srovės I kuriamas magnetinis laukas prasiskverbia į superlaidininką magnetinių Abrikosovo sūkurių pavidalu. Kai I > Ic (čia Ic - kritinė superlaidininko srovė), sūkurius veikia stipri Lorenco jėga, verčianti juos judėti nuo superlaidžiojo darinio kraštų link jo centro. Sūkuriams pradėjus judėti, superlaidžiajame darinyje indukuojama "išilginė" elektrinė įtampa, kurios amplitudė priklauso nuo magnetinių sūkurių skaičiaus ir jų judėjimo greičio bei pobūdžio. Šiame darbe ištirti magnetinių sūkurių judėjimo deguonimi nuskurdintomis 0,3×100×50 µm3 matmenų YBa2Cu3O7-x darinio dalimis, (t. y. sūkurių kanalais) dėsningumai. Mažesnės deguonies koncentracijos dalys superlaidininke buvo pagamintos apšvietus jas intensyvia 2,3 W - 2,6 W galios lazerio spinduliuote (sufokusuota į 5 µm skersmens dėmę), įkaitinančia superlaidininką. Kad į beauštančias superlaidininko vietas "nesugrįžtų" deguonis, jas reikėjo apipūsti inertinėmis dujomis. Taigi, YBa2Cu3O7-x superlaidininko sluoksnyje lazeriu "įrašyti" 5 µm pločio, Π formos sūkurių kanalai, kuriuose deguonies koncentracija x ~ 0,2 ir kurių kritinė superlaidininko temperatūra 5 K laipsniais žemesnė už lazeriu nemodifikuotos superlaidininko dalies kritinę temperatūrą Tc. Todėl, superlaidžiuoju dariniu tekant elektros srovei, sūkurių kanaluose (t. y. mažesnio superlaidumo srityse) Abrikosovo magnetiniai sūkuriai atsiranda pirmiausia, o stiprėjant elektros srovei, jų judėjimas išilgai kanalo tampa koherentinis. Mūsų darbe eksperimentiškai stebėtas Abrikosovo magnetinių sūkurių koherentinis judėjimas superlaidžiaisiais sūkurių kanalais pasireiškė elektros įtampos "laipteliais" (t. y. Josephsono kvazireiškiniu) voltamperinėse (I-V) darinių charakteristikose, išmatuotose | lit |
dc.format | PDF | |
dc.format.extent | p. 180-185 | |
dc.format.medium | tekstas / txt | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.isreferencedby | Science Citation Index Expanded (Web of Science) | |
dc.relation.isreferencedby | INSPEC | |
dc.relation.isreferencedby | VINITI | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.5755/j01.ms.17.2.489 | |
dc.title | Investigation of density and velocity of Abrikosov vortices in YBa2Cu3O7–x superconducting thin films with a laser-written channel for easy vortex motion | |
dc.title.alternative | Abrikosovo magnetinių sūkurių tankio ir jų judėjimo greičio sūkurių kanalu, įrašytu lazeriu YBa2Cu3O7-x superlaidžiajame darinyje, tyrimas | |
dc.type | Straipsnis Web of Science DB / Article in Web of Science DB | |
dcterms.references | 21 | |
dc.type.pubtype | S1 - Straipsnis Web of Science DB / Web of Science DB article | |
dc.contributor.institution | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | |
dc.contributor.institution | Vilniaus universitetas | |
dc.contributor.institution | Department of Electrical and Computer Engineering and Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester, USA | |
dc.contributor.faculty | Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences | |
dc.subject.researchfield | N 002 - Fizika / Physics | |
dc.subject.researchfield | N 003 - Chemija / Chemistry | |
dc.subject.en | II-type superconductor | |
dc.subject.en | Thin film | |
dc.subject.en | Critical temperature | |
dc.subject.en | Critical current | |
dc.subject.en | Easy vortex motion | |
dc.subject.en | Lorentz force | |
dc.subject.en | Pinning force | |
dcterms.sourcetitle | Materials science = Medžiagotyra | |
dc.description.issue | no. 2 | |
dc.description.volume | Vol. 17 | |
dc.publisher.name | Technologija | |
dc.publisher.city | Kaunas | |
dc.identifier.doi | VUB02-000040803 | |
dc.identifier.doi | 000292630100011 | |
dc.identifier.doi | 10.5755/j01.ms.17.2.489 | |
dc.identifier.elaba | 3945284 | |