Herstellung und Charakterisierung von 0, (pi) und 0-(pi) gekoppelten Josephson Tunnnelkontakten mit ferromagnetischer Barriere. Untersuchung von fraktionierten Flussquanten (Semifluxonen), Transporteigenschaften der SIFS-Vielfachschichten und (pi), 0-(pi)
Herstellung und Charakterisierung von 0, (pi) und 0-(pi) gekoppelten Josephson Tunnnelkontakten mit ferromagnetischer Barriere. Untersuchung von fraktionierten Flussquanten (Semifluxonen), Transporteigenschaften der SIFS-Vielfachschichten und (pi), 0-(pi)
批准号:
42226388
负责人:
Professor Dr. Martin P. Weides
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2007
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2006-12-31 至 2009-12-31
中文摘要
通过隧道屏障获得的超级电容器有助于改善健康功能(约瑟夫森电容器)。一种铁磁材料可以通过韦尔登进行改进。从根本上说,利益是一种现实的、可预测的、正常的、负向的、超强度的压力。0和100 Kopplung können durch一个Stufe在铁磁Zwischenschicht在一个0-Kontakt vereint韦尔登。在最佳的床上,用0/2号Fluss过滤器过滤,然后用半过滤器过滤。半流体是一种零相位流体,并通过输运流进行选择,而非流体和半流体。半导体在近几年来在项目合作伙伴E. Goldobin教授Kölle和R. Kleiner,图宾根大学,untersucht沃登。这一设计方案具有优化0、0- 1和0 - 2约束的性能和特点。在研究中心的自动化设备上,Jülich建立了一种技术,用于对具有均匀和形状铁磁Zwischenschicht的隧道进行控制,该技术可以实现韦尔登对具有垂直铁磁金属的隧道的控制。Diese韦尔登hinsichtlich der Kontaktparameters(kritische Stromdichte,Dämpfung)optimiert,um die Anforderungen an Semifluxonen und п Fluss-Qubits zu erfüllen.具有最大临界流韦尔登的多层结构可以在0- 100 Stufenkontakten中实现,并且在经典极限下可以实现Fraktionierte Flussquanten。在第二个项目中,通过韦尔登的量子效应研究,对最小直径的0- 100 mm接触进行了实验。由于热膨胀或量子力学的作用,在热膨胀的Zustand中产生了巨大的利益。Tieftemperatur-Transportmessungen sollen am Forschungszentrum Jülich und in Cooperation with dem Physikalischen Institut der Universität Tübingen(Dr. E. Goldobin教授Kölle和R. Kleiner)durchgeführt韦尔登。
英文摘要
Zwei durch eine Tunnelbarriere getrennte Supraleiter sind aufgrund überlappender Wellenfunktionen miteinander gekoppelt (Josephson Kontakt). Durch eine zusätzliche ferromagnetische Zwischenschicht kann die Art der Kopplung modifiziert werden. Von besonderem Interesse ist die Realisierung sogenannter п gekoppelter Kontakte, die im Gegensatz zur normalen 0 Kopplung einen negativen supraleitenden Strom aufweisen. 0 und п Kopplung können durch eine Stufe in der ferromagnetischen Zwischenschicht in einem 0–п Kontakt vereint werden. Unter bestimmten Bedingungen treten dann fraktionierte Flussquanten mit Fluss Ф0/2, sogenannte Semifluxonen, auf. Die Semifluxonen sind an dem 0–п Phasengranze lokalisiert und wechselwirken mit dem Transportstrom, nicht-lokalisierten ganzzahliger Flussquanten und anderen Semifluxonen. Semifluxonen sind in den letzten Jahren sehr intensiv von den Projektpartnern Dr. E. Goldobin, Prof. D. Kölle und Prof. R. Kleiner, Universit¨at Tübingen, untersucht worden. Das beantrage Projekt umfasst die Herstellung und Charakterisierung von optimierten 0, п und 0– п Kontakten. Aufbauend auf der vom Antragsteller am Forschungszentrum Jülich etablierten Technologie zur Herstellung von Tunnelkontakten mit homogener und gestufter ferromagnetischer Zwischenschicht sollen zuerst weitere п gekoppelte Tunnelkontakte mit verschiedenen ferromagnetischen Metallen als Zwischenschichten realisiert werden. Diese werden hinsichtlich der Kontaktparameter (kritische Stromdichte, Dämpfung) optimiert, um die Anforderungen an Semifluxonen und п Fluss-Qubits zu erfüllen. Die п gekoppelten Multilagen mit den höchsten kritischen Stromdichten werden dann in 0–п Stufenkontakten realisiert und die fraktionierte Flussquanten im klassischen Limit untersucht. In der zweiten Projekthälfte sollen Experimente an 0– п Kontakten von sehr kleinem Durchmesser zum Studium von Quanteneffekten durchgeführt werden. Von besonderem Interesse ist der Übergang aus dem spannungslosen in den resistiven Zustand durch thermisch angeregtes oder makroskopisches Quantentunneln. Die Tieftemperatur-Transportmessungen sollen am Forschungszentrum Jülich und in Kooperation mit dem Physikalischen Institut der Universität Tübingen (Dr. E. Goldobin, Prof. D. Kölle und Prof. R. Kleiner) durchgeführt werden.
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