Программа курса "Джозефсоновские структуры и процессы в них"

(8 семестр, 36 часов, экзамен)

1. Туннелирование квазичастиц через изолятор (I) между металлами в нормальном (N) и сверхпроводящем (S) состояниях. Энергетические диаграммы. Туннельный ток и вольт-амперная характеристики (ВАХ) N-I-N, N-I-S и S-I-S структур. Влияние температуры.

2. Стационарный и нестационарный эффект Джозефсона. Энергия джозефсоновского тока. Температурная зависимость критического тока. Джозефсоновская глубина проникновения магнитного поля в переход и критическое магнитное поле перехода, геометрия джозефсоновского вихря.

3. СВЧ-воздействие на джозефсоновский переход. Ступеньки Шапиро.

4. Зависимость критического тока перехода от магнитного поля.

5. Резистивная модель джозефсоновского перехода. Компоненты тока в джозефсоновском переходе. Зависимость вида ВАХ от величины емкости. Выражение для ВАХ перехода с малой емкостью. Процессы на сверхпроводящей и резистивной ветвях.

6. Свойства джозефсоновского сверхтока. Энергетическая диаграмма для перехода в сверхпроводящем состоянии. Влияние тока, задаваемого через переход. "Плазменный резонанс". Зависимость частоты плазменного резонанса от тока смещения.

7. Флуктуации в джозефсоновском переходе. Понятие времени жизни и его зависимость от основных параметров системы.

8. Резистивное состояние одиночного джозефсоновского перехода. Решение основного уравнения. Процессы и вид ВАХ. Слабое внешнее воздействие на джозефсоновский переход.

9. Джозефсоновский переход в сверхпроводящем кольце. Основное уравнение и характерные величины. Число устойчивых состояний. Две стадии процесса переключения и их характерные времена. Энергия, рассеиваемая при одном переключении. Потенциальная энергия джозефсоновского перехода в сверхпроводящем кольце. Сопоставление графиков U(Фе, Фе - Ф) и Ф(Фе).

10. Датчик радиочастотного СКВИДа на основе одноконтактного интерферометра. Устройство и основные процессы. Зависимость амплитуды напряжения на контуре от амплитуды тока и сигнальная характеристика. Трансформатор магнитного потока. Источники шумов. Предельная чувствительность СКВИДа.

11. Двухконтактный интерферометр как датчик магнитного поля. Глубина модуляции критического тока при малой и большой нормированной индуктивности. Резистивное состояние двухконтактного интерферометра при малой нормированной индуктивности. Процессы в рабочей точке.

12. Сигнальные и шумовые характеристики двухконтактного интерферометра. Спектр шумового напряжения на двухконтактном интерферометре. Потоковое и энергетическое разрешение. Зависимость входной индуктивности и входной проводимости двухконтактного интерферометра от выбора рабочей точки.

13. Схема следящей обратной связи СКВИДа постоянного тока. Основное уравнение следящей системы. Зависимость сигнала ошибки от параметров обратной связи. Максимальная скорость слежения, полоса по сигналу и динамический диапазон СКВИДа.


Другие курсы профиля