Эффект Джозефсона
Эффект Джозефсона — явление протекания сверхпроводящего тока через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Такой ток называют джозефсоновским током, а такое соединение сверхпроводников — джозефсоновским контактом. В первоначальной работе Джозефсона предполагалось, что толщина диэлектрического слоя много меньше длины сверхпроводящей когерентности, но последующие исследования показали, что эффект сохраняется и на гораздо больших толщинах.
История
Британский физик Б. Джозефсон в 1962 году на основе теории сверхпроводимости Бардина — Купера — Шриффера предсказал стационарный и нестационарный эффекты в контакте сверхпроводник-диэлектрик-сверхпроводник. Экспериментально стационарный эффект был подтверждён американскими физиками Ф. Андерсоном и Дж. Роуэллом в 1963 году.
В 1932 году немецкие физики В. Мейсснер и Р. Хольм показали, что сопротивление небольшого контакта между двумя металлами исчезает, когда оба металла переходят в сверхпроводящее состояние. Таким образом, один из эффектов Джозефсона наблюдался за тридцать лет до его предсказания.
Описание эффекта
Различают стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона.
Стационарный эффект
При пропускании через контакт тока, величина которого не превышает критическую, падение напряжения на контакте отсутствует (несмотря на наличие слоя диэлектрика). Эффект этот вызван тем, что электроны проводимости проходят через диэлектрик без сопротивления за счёт туннельного эффекта. Нетривиальность эффекта состоит в том, что сверхпроводящий ток переносится коррелированными парами электронов (куперовскими парами) и, на первый взгляд, должен быть пропорционален квадрату туннельной прозрачности контакта и, ввиду чрезвычайной малости последней, практически ненаблюдаемым. В действительности туннелирование куперовской пары — специфический когерентный эффект, вероятность которого порядка вероятности туннелирования одиночного электрона, в связи с чем максимальная величина тока Джозефсона может достигать величины обычного туннельного тока через контакт при напряжении порядка щели в энергетическом спектре сверхпроводника. По современным представлениям, микроскопическим механизмом туннелирования куперовских пар является андреевское отражение квазичастиц, локализованных в потенциальной яме в области контакта.
Плотность тока в квантовой механике даётся формулой
, где
— волновая функция с модулем
и фазой
. Плотность тока
. Все электроны в сверхпроводнике имеют одинаковую фазу. При образовании туннельного контакта из двух различных сверхпроводников через такой контакт безо всякого приложенного напряжения потечёт ток (ток Джозефсона), зависящий от разности фаз
и с плотностью
.
Стационарный эффект Джозефсона в микроконтактах
Одним из примеров джозефсоновских контактов между сверхпроводниками являются баллистические точечные контакты, характерный диаметр которых d намного меньше длины свободного пробега носителей заряда . В таких джозефсоновских связях соотношения ток — фаза
и величина критического тока
существенно отличаются от соответствующих выражений для туннельного контакта. При
и температурах
(
— критическая температура сверхпроводника) ток выражается соотношением
где — сопротивление контакта в нормальном (не сверхпроводящем) состоянии (сопротивление Шарвина),
— ширина щели сверхпроводника при данной температуре. При
критический ток чистого отверстия[прояснить] вдвое больше критического тока с таким же нормальным сопротивлением, а зависимость тока от фазы
претерпевает скачок при .
Нестационарный эффект
При пропускании через контакт тока, величина которого превышает критическую, на контакте возникает падение напряжения , и контакт при этом начинает излучать электромагнитные волны. При этом частота такого излучения определяется как
, где
— заряд электрона,
— постоянная Планка.
Возникновение излучения связано с тем, что объединённые в пары электроны, создающие сверхпроводящий ток, при переходе через контакт приобретают избыточную по отношению к основному состоянию сверхпроводника энергию . Единственная возможность для пары электронов вернуться в основное состояние — это излучить квант электромагнитной энергии
.
Применение эффекта
Используя нестационарный эффект Джозефсона, можно измерять напряжение с очень высокой точностью.
Эффект Джозефсона используется в сверхпроводящих интерферометрах, содержащих два параллельных контакта Джозефсона. При этом сверхпроводящие токи, проходящие через контакт, могут интерферировать. Оказывается, что критический ток для такого соединения чрезвычайно сильно зависит от внешнего магнитного поля, что позволяет использовать устройство для очень точного измерения магнитных полей.
Если в переходе Джозефсона поддерживать постоянное напряжение, то в нём возникнут высокочастотные колебания. Этот эффект, называемый джозефсоновской генерацией, впервые наблюдали И. К. Янсон, В. М. Свистунов и И. М. Дмитренко. Возможен, конечно, и обратный процесс — джозефсоновское поглощение. Таким образом, джозефсоновский контакт можно использовать как генератор электромагнитных волн или как приёмник (эти генераторы и приёмники могут работать в диапазонах частот, недостижимых другими методами).
В длинном джозефсоновском переходе (ДДП) вдоль перехода может двигаться солитон (джозефсоновский вихрь), перенося квант магнитного потока. Существуют и многосолитонные состояния, переносящие целое число квантов потока. Их движения описываются нелинейным уравнением синус-Гордона. Такой джозефсоновский солитон подобен солитону Френкеля (число квантов потока сохраняется). Если изолирующий слой сделать неоднородным, то солитоны будут «цепляться» за неоднородности, и, чтобы сдвинуть их, придётся приложить достаточно большое внешнее напряжение. Таким образом, солитоны можно накапливать и пересылать вдоль перехода: естественно было бы попытаться использовать их для записи и передачи информации в системе большого числа связанных между собой ДДП (квантовый компьютер).
В конце 1980-х годов в Японии был создан экспериментальный процессор на эффекте Джозефсона. Хотя 4-разрядное АЛУ делало его неприменимым на практике, данное научное исследование было серьёзным экспериментом, открывающим перспективы на будущее.
В 2014 году сотрудники НИИЯФ и физического факультета МГУ на основе эффекта Джозефсона разработали новую сверхпроводниковую микросхему для ЭВМ.
Постоянная Джозефсона
Постоянной Джозефсона называется обратная кванту магнитного потока величина . Она равна 483597,8484…⋅109 Гц/В.
Значение открытия эффекта Джозефсона в истории науки
Впервые в истории физики экспериментально обнаружена взаимосвязь явления макромира (электрический ток) и квантовомеханической величины (фаза волновой функции).
См. также
- СКВИД
Примечания
- Josephson B. D. Possible new effects in superconductive tunnelling (англ.) // Physics Letters. — 1962. — Vol. 1, iss. 7. — P. 251—253. — doi:10.1016/0031-9163(62)91369-0.
- R. Holm, W. Meissner. Messungen mit Hilfe von flüssigem Helium. XIII (нем.) // Zeitschrift für Physik. — 1932. — Bd. 74. — S. 715—735. — doi:10.1007/BF01340420.
- Сверхпроводимость и сверхтекучесть, 1978, с. 36.
- И. О. Кулик, А. Н. Омельянчук. Эффект Джозефсона в сверхпроводящих микромостиках: микроскопическая теория // ФНТ, 1978, Т. 4, № 3, С. 296—311.
- Алексей Понятов. Сверхпроводящая электроника для суперкомпьютеров // Наука и жизнь. — 2015. — № 7. — С. 49—63. Архивировано 30 июля 2017 года.
- Josephson constant. NIST. Дата обращения: 16 октября 2019. Архивировано 18 сентября 2019 года.
- Сверхпроводимость и сверхтекучесть, 1978, с. 37.
Литература
- Лихарев К. К., Ульрих Б. Т. Системы с джозефсоновскими контактами: основы теории. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 446 с.
- Кресин В. З. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. — М.: Наука, 1978. — 187 с.
- Тилли Д. Р., Тилли Дж. Сверхтекучесть и сверхпроводимость. — М.: Мир, 1977. — 304 с.
Ссылки
- Эффект Джозефсона — статья из Большой советской энциклопедии.
- Ученые впервые увидели столкновение «кристаллов времени» // hi-tech.mail.ru, 18 авг 2020
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Эффект Джозефсона, Что такое Эффект Джозефсона? Что означает Эффект Джозефсона?
Effekt Dzhozefsona yavlenie protekaniya sverhprovodyashego toka cherez tonkij sloj dielektrika razdelyayushij dva sverhprovodnika Takoj tok nazyvayut dzhozefsonovskim tokom a takoe soedinenie sverhprovodnikov dzhozefsonovskim kontaktom V pervonachalnoj rabote Dzhozefsona predpolagalos chto tolshina dielektricheskogo sloya mnogo menshe dliny sverhprovodyashej kogerentnosti no posleduyushie issledovaniya pokazali chto effekt sohranyaetsya i na gorazdo bolshih tolshinah IstoriyaBritanskij fizik B Dzhozefson v 1962 godu na osnove teorii sverhprovodimosti Bardina Kupera Shriffera predskazal stacionarnyj i nestacionarnyj effekty v kontakte sverhprovodnik dielektrik sverhprovodnik Eksperimentalno stacionarnyj effekt byl podtverzhdyon amerikanskimi fizikami F Andersonom i Dzh Rouellom v 1963 godu V 1932 godu nemeckie fiziki V Mejssner i R Holm pokazali chto soprotivlenie nebolshogo kontakta mezhdu dvumya metallami ischezaet kogda oba metalla perehodyat v sverhprovodyashee sostoyanie Takim obrazom odin iz effektov Dzhozefsona nablyudalsya za tridcat let do ego predskazaniya Opisanie effektaRazlichayut stacionarnyj i nestacionarnyj effekty Dzhozefsona Stacionarnyj effekt Pri propuskanii cherez kontakt toka velichina kotorogo ne prevyshaet kriticheskuyu padenie napryazheniya na kontakte otsutstvuet nesmotrya na nalichie sloya dielektrika Effekt etot vyzvan tem chto elektrony provodimosti prohodyat cherez dielektrik bez soprotivleniya za schyot tunnelnogo effekta Netrivialnost effekta sostoit v tom chto sverhprovodyashij tok perenositsya korrelirovannymi parami elektronov kuperovskimi parami i na pervyj vzglyad dolzhen byt proporcionalen kvadratu tunnelnoj prozrachnosti kontakta i vvidu chrezvychajnoj malosti poslednej prakticheski nenablyudaemym V dejstvitelnosti tunnelirovanie kuperovskoj pary specificheskij kogerentnyj effekt veroyatnost kotorogo poryadka veroyatnosti tunnelirovaniya odinochnogo elektrona v svyazi s chem maksimalnaya velichina toka Dzhozefsona mozhet dostigat velichiny obychnogo tunnelnogo toka cherez kontakt pri napryazhenii poryadka sheli v energeticheskom spektre sverhprovodnika Po sovremennym predstavleniyam mikroskopicheskim mehanizmom tunnelirovaniya kuperovskih par yavlyaetsya andreevskoe otrazhenie kvazichastic lokalizovannyh v potencialnoj yame v oblasti kontakta Plotnost toka j displaystyle j v kvantovoj mehanike dayotsya formuloj j ieℏ2m ps ps ps ps displaystyle j frac ie hbar 2m psi nabla psi psi nabla psi gde ps ps eif displaystyle psi psi e i varphi volnovaya funkciya s modulem ps displaystyle psi i fazoj f displaystyle varphi Plotnost toka j ps displaystyle j sim nabla psi Vse elektrony v sverhprovodnike imeyut odinakovuyu fazu Pri obrazovanii tunnelnogo kontakta iz dvuh razlichnyh sverhprovodnikov cherez takoj kontakt bezo vsyakogo prilozhennogo napryazheniya potechyot tok tok Dzhozefsona zavisyashij ot raznosti faz ϑ f1 f2 displaystyle vartheta varphi 1 varphi 2 i s plotnostyu j j0sin ϑ displaystyle j j 0 sin vartheta Stacionarnyj effekt Dzhozefsona v mikrokontaktah Odnim iz primerov dzhozefsonovskih kontaktov mezhdu sverhprovodnikami yavlyayutsya ballisticheskie tochechnye kontakty harakternyj diametr kotoryh d namnogo menshe dliny svobodnogo probega nositelej zaryada l displaystyle l V takih dzhozefsonovskih svyazyah sootnosheniya tok faza I f displaystyle I varphi i velichina kriticheskogo toka Ic T displaystyle I text c T sushestvenno otlichayutsya ot sootvetstvuyushih vyrazhenij dlya tunnelnogo kontakta Pri l d displaystyle l gg d i temperaturah 0 T Tc displaystyle 0 leqslant T leqslant T text c Tc displaystyle T text c kriticheskaya temperatura sverhprovodnika tok vyrazhaetsya sootnosheniem I f pD T eRShsin f 2 th D T cos f 2 2T displaystyle I varphi frac pi Delta T eR text Sh sin varphi 2 operatorname th left frac Delta T cos varphi 2 2T right gde RSh displaystyle R text Sh soprotivlenie kontakta v normalnom ne sverhprovodyashem sostoyanii soprotivlenie Sharvina D T displaystyle Delta T shirina sheli sverhprovodnika pri dannoj temperature Pri T 0 displaystyle T to 0 kriticheskij tok chistogo otverstiya proyasnit vdvoe bolshe kriticheskogo toka s takim zhe normalnym soprotivleniem a zavisimost toka ot fazy I f pD 0 eRShsin f 2 p lt f lt p displaystyle I varphi frac pi Delta 0 eR text Sh sin varphi 2 quad pi lt varphi lt pi preterpevaet skachok pri f p displaystyle varphi pm pi Nestacionarnyj effekt Pri propuskanii cherez kontakt toka velichina kotorogo prevyshaet kriticheskuyu na kontakte voznikaet padenie napryazheniya U displaystyle U i kontakt pri etom nachinaet izluchat elektromagnitnye volny Pri etom chastota takogo izlucheniya opredelyaetsya kak n 2eU h displaystyle nu 2eU h gde e displaystyle e zaryad elektrona h displaystyle h postoyannaya Planka Vozniknovenie izlucheniya svyazano s tem chto obedinyonnye v pary elektrony sozdayushie sverhprovodyashij tok pri perehode cherez kontakt priobretayut izbytochnuyu po otnosheniyu k osnovnomu sostoyaniyu sverhprovodnika energiyu 2eU displaystyle 2eU Edinstvennaya vozmozhnost dlya pary elektronov vernutsya v osnovnoe sostoyanie eto izluchit kvant elektromagnitnoj energii ℏw 2eU displaystyle hbar omega 2eU Primenenie effektaIspolzuya nestacionarnyj effekt Dzhozefsona mozhno izmeryat napryazhenie s ochen vysokoj tochnostyu Effekt Dzhozefsona ispolzuetsya v sverhprovodyashih interferometrah soderzhashih dva parallelnyh kontakta Dzhozefsona Pri etom sverhprovodyashie toki prohodyashie cherez kontakt mogut interferirovat Okazyvaetsya chto kriticheskij tok dlya takogo soedineniya chrezvychajno silno zavisit ot vneshnego magnitnogo polya chto pozvolyaet ispolzovat ustrojstvo dlya ochen tochnogo izmereniya magnitnyh polej Esli v perehode Dzhozefsona podderzhivat postoyannoe napryazhenie to v nyom vozniknut vysokochastotnye kolebaniya Etot effekt nazyvaemyj dzhozefsonovskoj generaciej vpervye nablyudali I K Yanson V M Svistunov i I M Dmitrenko Vozmozhen konechno i obratnyj process dzhozefsonovskoe pogloshenie Takim obrazom dzhozefsonovskij kontakt mozhno ispolzovat kak generator elektromagnitnyh voln ili kak priyomnik eti generatory i priyomniki mogut rabotat v diapazonah chastot nedostizhimyh drugimi metodami V dlinnom dzhozefsonovskom perehode DDP vdol perehoda mozhet dvigatsya soliton dzhozefsonovskij vihr perenosya kvant magnitnogo potoka Sushestvuyut i mnogosolitonnye sostoyaniya perenosyashie celoe chislo kvantov potoka Ih dvizheniya opisyvayutsya nelinejnym uravneniem sinus Gordona Takoj dzhozefsonovskij soliton podoben solitonu Frenkelya chislo kvantov potoka sohranyaetsya Esli izoliruyushij sloj sdelat neodnorodnym to solitony budut ceplyatsya za neodnorodnosti i chtoby sdvinut ih pridyotsya prilozhit dostatochno bolshoe vneshnee napryazhenie Takim obrazom solitony mozhno nakaplivat i peresylat vdol perehoda estestvenno bylo by popytatsya ispolzovat ih dlya zapisi i peredachi informacii v sisteme bolshogo chisla svyazannyh mezhdu soboj DDP kvantovyj kompyuter V konce 1980 h godov v Yaponii byl sozdan eksperimentalnyj processor na effekte Dzhozefsona Hotya 4 razryadnoe ALU delalo ego neprimenimym na praktike dannoe nauchnoe issledovanie bylo seryoznym eksperimentom otkryvayushim perspektivy na budushee V 2014 godu sotrudniki NIIYaF i fizicheskogo fakulteta MGU na osnove effekta Dzhozefsona razrabotali novuyu sverhprovodnikovuyu mikroshemu dlya EVM Postoyannaya DzhozefsonaPostoyannoj Dzhozefsona nazyvaetsya obratnaya kvantu magnitnogo potoka velichina 2e h displaystyle 2e h Ona ravna 483597 8484 109 Gc V Znachenie otkrytiya effekta Dzhozefsona v istorii naukiVpervye v istorii fiziki eksperimentalno obnaruzhena vzaimosvyaz yavleniya makromira elektricheskij tok i kvantovomehanicheskoj velichiny faza volnovoj funkcii Sm takzheSKVIDPrimechaniyaJosephson B D Possible new effects in superconductive tunnelling angl Physics Letters 1962 Vol 1 iss 7 P 251 253 doi 10 1016 0031 9163 62 91369 0 R Holm W Meissner Messungen mit Hilfe von flussigem Helium XIII nem Zeitschrift fur Physik 1932 Bd 74 S 715 735 doi 10 1007 BF01340420 Sverhprovodimost i sverhtekuchest 1978 s 36 I O Kulik A N Omelyanchuk Effekt Dzhozefsona v sverhprovodyashih mikromostikah mikroskopicheskaya teoriya FNT 1978 T 4 3 S 296 311 Aleksej Ponyatov Sverhprovodyashaya elektronika dlya superkompyuterov Nauka i zhizn 2015 7 S 49 63 Arhivirovano 30 iyulya 2017 goda Josephson constant neopr NIST Data obrasheniya 16 oktyabrya 2019 Arhivirovano 18 sentyabrya 2019 goda Sverhprovodimost i sverhtekuchest 1978 s 37 LiteraturaLiharev K K Ulrih B T Sistemy s dzhozefsonovskimi kontaktami osnovy teorii M Izd vo MGU 1978 446 s Kresin V Z Sverhprovodimost i sverhtekuchest M Nauka 1978 187 s Tilli D R Tilli Dzh Sverhtekuchest i sverhprovodimost M Mir 1977 304 s SsylkiEffekt Dzhozefsona statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii Uchenye vpervye uvideli stolknovenie kristallov vremeni hi tech mail ru 18 avg 2020
