Анализ аномальных углублений в дифференциальной проводимости гетероструктур на основе сверхпроводников

Е. С. Житлухина$^{1,2}$

$^{1}$Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина НАН Украины, просп. Науки, 46, 03028 Киев, Украина
$^{2}$Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, ул. 600-летия, 21, 21021 Винница, Украина

Получена: 15.03.2021. Скачать: PDF

Установлено, что физическая природа аномальных углублений в спектрах дифференциальной проводимости гетероструктур на основе сверхпроводящих металлов связана с наличием на их поверхности наноразмерного слоя с частично или полностью подавленным параметром порядка. Проанализирована разница между туннельными переходами и точечными контактами. Теоретически показано, что измерения дробового шума в тех же самых образцах дают дополнительную информацию, существенно дополняющую данные, которые можно получить из спектров дифференциальной проводимости.

Ключевые слова: сверхпроводящие гетероструктуры, дифференциальная проводимость, токовые флуктуации, точечные контакты.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v43/i05/0579.html

PACS: 05.60.Gg, 73.20.-r, 73.40.Gk, 73.21.Ac, 73.63.Rt, 74.40.-n, 74.45.+c, 74.81.-g


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. Y. G. Naidyuk and I. K. Yanson, Point-Contact Spectroscopy (Springer: 2005). Crossref
  2. W.-C. Lee and L. H. Greene, Rep. Prog. Phys., 79, No. 9: 094502 (2016). Crossref
  3. S. Volkov, M. Gregor, T. Plecenik, E. Zhitlukhina, M. Belogolovskii, and A. Plecenik, Appl. Nanosci. (2021). Crossref
  4. S. Lee, V. Stanev, X. Zhang, D. Stasak, J. Flowers, J. S. Higgins, S. Dai, T. Blum, X. Pan, V. M. Yakovenko, J. Paglione, R. L. Greene, V. Galitski, and I. Takeuchi, Nature, 570, No. 7761: 344 (2019). Crossref
  5. G. E. Blonder, M. Tinkham, and T. M. Klapwijk, Phys. Rev. B, 25, No. 7: 4515 (1982). Crossref
  6. V. Baltz, A. D. Naylor, K. M. Seemann, W. Elder, S. Sheen, K. Westerholt, H. Zabel, G. Burnell, C. H. Marrows, and B. J. Hickey, J. Phys.: Condens. Matter., 21, No. 9: 095701 (2009). Crossref
  7. E. Zhitlukhina, I. Devyatov, O. Egorov, M. Belogolovskii, and P. Seidel, Nanoscale Res. Lett., 11, No. 1: 58 (2016). Crossref
  8. E. Zhitlukhina, M. Belogolovskii, and P. Seidel, IEEE Trans. Appl. Supercond., 28, No. 4: 1700205 (2018). Crossref
  9. E. S. Zhitlukhina, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 9: 1197 (2020) (in Ukrainian). Crossref
  10. E. S. Zhitlukhina, V. V. Shamaev, and V. P. Bloshchytskyi, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 9: 1143 (2019) (in Russian). Crossref
  11. M. Belogolovskii and E. Zhitlukhina, A Comprehensive Guide to Superconductivity (Ed. R. Morrow) (New York, Hauppauge: Nova: 2021), Ch. 2.
  12. J. E. Nordman and W. M. Keller, Phys. Lett. A, 36, No. 1: 52 (1971). Crossref
  13. K. Schwidtal, J. Appl. Phys., 43, No. 1: 202 (1972). Crossref
  14. F. Dettmann and P. Pertsch, phys. status solidi (a), 52, No. 1: Kl7 (1979). Crossref
  15. S. K. Tolpygo and D. Amparo, J. Appl. Phys., 104, No. 6: 063904 (2008). Crossref
  16. T. Geiges, Tunnelling Experiments in High Tc Superconductors: Intrinsic and Heating Effects (PhD Thesis) (Lausanne: EPFL: 2005). http://infoscience.epfl.ch/record/53669
  17. G. Sheet, S. Mukhopadhyay, and P. Raychaudhuri, Phys. Rev. B, 69, No. 13: 134507 (2004). Crossref
  18. J. Wiedenmann, E. Liebhaber, J. Kübert, E. Bocquillon, P. Burset, C. Ames, H. Buhmann, T. M. Klapwijk, and L. W. Molenkamp, Phys. Rev. B, 96, No. 16: 165302 (2017). Crossref
  19. Z.-Y. Cao, H. Jang, S. Choi, J. Kim, S. Kim, J.-B. Zhang, A. S. Sharbirin, J. Kim, and T. Park, Preprint, arXiv:2103.04070 [cond-mat.supr-con]. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2103/2103.04070.pdf
  20. M. Belogolovskii, E. Zhitlukhina, V. Lacquaniti, N. De Leo, M. Fretto, and A. Sosso, Low Temp. Phys., 43, No. 7: 756 (2017). Crossref
  21. X. D. Wu, B. Dolgin, G. Jung, V. Markovich, Y. Yuzhelevski, M. Belogolovskii, and Ya. M. Mukovskii, Appl. Phys. Lett., 90, No. 24: 242110 (2007). Crossref