Estimation of intergranular transparency of diffusive superconducting films from the shape of the density of states of the Abrikosov vortex

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

A technique has been developed for the evaluation of the transparency of grain boundaries in polycrystalline superconducting films. The model is founded upon a numerical algorithm for calculating the density of states of an Abrikosov vortex located in the center of a cylindrical granule, separated from the main superconducting matrix by a boundary with finite transparency. The present study calculates the dependencies of the gap difference in the density of states on both sides of the boundary and uses this difference to estimate the transparency of the interface.

Об авторах

M. M Khapaev

Email: vmhap@cs.msu.ru

M. Yu Kupriyanov

Email: vmhap@cs.msu.ru

A. A Golubov

Email: vmhap@cs.msu.ru

V. S Stolyarov

Автор, ответственный за переписку.
Email: vmhap@cs.msu.ru

Список литературы

  1. C. Renner, I. Maggio-Aprile, and Ø. Fischer, Vortex lattice imaging and spectroscopic studies of flux lines by scanning tunneling microscopy, in The Superconducting State in Magnetic Fields: Special Topics and New Trends, World Scientific (1998), p. 226.
  2. Ø. Fischer, M. Kugler, I. Maggio-Aprile, C. Berthod, and C. Renner, Rev. Mod. Phys. 79(1), 353 (2007).
  3. H. Suderow, I. Guillam´on, J. G. Rodrigo, and S. Vieira, Supercond. Sci. Technol. 27(6), 063001 (2014).
  4. A. Golubov, Czechoslovak Journal of Physics 46(2), 569 (1996).
  5. V. S. Stolyarov, T. Cren, C. Brun, I. A. Golovchanskiy, O. V. Skryabina, D. I. Kasatonov, M. M. Khapaev, M. Y. Kupriyanov, A. A. Golubov, and D. Roditchev, Nat. Commun. 9(1), 2277 (2018).
  6. A. Vargunin and M. A. Silaev, Appl. Phys. Lett. 116, 092601 (2020).
  7. A. V. Bodyagin and D. Y. Vodolazov, ZhETF 167(4), 544 (2025).
  8. H. Hess, R. Robinson, R. Dynes, J. Valles Jr, and J. Waszczak, Phys. Rev. Lett. 62(2), 214 (1989).
  9. U. Klein, Phys. Rev. 41(7), 4819 (1990).
  10. H. Hess, R. Robinson, and J. Waszczak, Phys. Rev. Lett. 64(22), 2711 (1990).
  11. C. Renner, A. Kent, P. Niedermann, Ø. Fischer, and F. L´evy, Phys. Rev. Lett. 67(12), 1650 (1991).
  12. A. Golubov and U. Hartmann, Phys. Rev. Lett. 72(22), 3602 (1994).
  13. U. Hartmann, A. A. Golubov, T. Drechsler, M. Y. Kupriyanov, and C. Heiden, Physica B: Condensed Matter 194, 387 (1994).
  14. A. Volodin, A. Golubov, and J. Aarts, Zeitschrift fu¨r Physik B Condensed Matter 102, 317 (1997).
  15. A. Fente, E. Herrera, I. Guillam´on, H. Suderow, S. Manas-Valero, M. Galbiati, E. Coronado, and V. Kogan, Phys. Rev. B 94(1), 014517 (2016).
  16. A. V. Putilov, C. Di Giorgio, V. L. Vadimov, D. J. Trainer, E. M. Lechner, J. L. Curtis, M. Abdel-Hafiez, O. S. Volkova, A. N. Vasiliev, D. A. Chareev, G. Karapetrov, A. E. Koshelev, A. Yu. Aladyshkin, A. S. Mel’nikov, and M. Iavarone, Phys. Rev. B 99(14), 144514 (2019).
  17. M. Fern´andez-Lomana, P. O. Aguilera, B. Wu, E. Herrera, H. Suderow, and I. Guillam´on, J. Phys. Condens. Matter 37(2), 025604 (2024).
  18. S. Kashiwaya, M. Koyanagi, and A. Shoji, Appl. Phys. Lett. 61, 1847 (1992).
  19. M. Zehetmayer, Sci. Rep. 5(1), 9244 (2015).
  20. S. Bakurskiy, M. Kupriyanov, N. V. Klenov, I. Soloviev, Schegolev, R. Morari, Y. Khaydukov, and Sidorenko, Beilstein J. Nanotechnol. 11, 1336 (2020).
  21. R. A. Hovhannisyan, S. Yu. Grebenchuk, S. A. Larionov, G. Shishkin, A. K. Grebenko, N. E. Kupchinskaya, E. A. Dobrovolskaya, O. V. Skryabina, A. Yu. Aladyshkin, V. V. Dremov, I. A. Golovchanskiy, A. V. Samokhvalov, A. S. Mel’nikov, D. Roditchev, and V. S. Stolyarov, Commun. Mater. 6(1), 42 (2025).
  22. D. Kiselov, M. A. Skvortsov, and M. V. Feigel’man, SciPost Physics 15(1), 008 (2023).
  23. A. Mel’nikov and A. Samokhvalov, J. Low Temp. Phys. 217(1), 82 (2024).
  24. C. Chen, Y. Liu, Y. Chen, Y. N. Hu, T. Z. Zhang, D. Li, X. Wang, C. X. Wang, Z. Y. W. Lu, Y. H. Zhang, Q. L. Zhang, X. L. Dong, R. Wang, D. L. Feng, and T. Zhang, Phys. Rev. X 14(4), 041039 (2024).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).