Лекция 10 Квантовая интерференция. Характеристики интерферометра Одинаковые переходы.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекции 13,14 Явления в сверхпроводящем кольце, содержащем один Джозефсоновский переход. ВЧ-СКВИД.
Advertisements

Лекция 18 Применения СКВИДов и СП слабых связей. Применения СП слабых связей для ЭВМ и цифровых устройств Туннельный криотрон Это элемент с двумя устойчивыми.
Лекция 7 Резистивная модель Джозефсоновского перехода.
Повторим: силовые линии магнитного поля постоянных магнитов.
Лекция 8 Резистивная и вихревая модели Джозефсоновского перехода.
Лекции 5,6 Критический ток. Нестационарный эффект Джозефсона.
Лекции 3,4 Эффект Джозефсона. Разность фаз параметра порядка 1. Конденсат куперовских пар в СП-ке описывается единой комплексной волновой функцией – параметром.
Лекции 11,12 Квантовая интерференция СКВИДы. Характеристики интерферометра Одинаковые переходы.
Свободные электромагнитные колебания – это периодически повторяющиеся изменения электромагнитных величин (q – электрический заряд, I – сила тока, U –
Колебательный контур – это система, состоящая из последовательно соедененных конденсатора емкости C, катушки индуктивности L и проводника с сопротивлением.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ Магнитное поле может продолжать в замкнутом контуре электрический ток. Это явление называют электромагнитной индукцией, а возникающий.
Простейший колебательный контур. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью.
Колебательный контур – это система, состоящая из последовательно соединенных конденсатора емкости C, катушки индуктивности L и проводника с сопротивлением.
Электромагнитные колебания 1. Свободные колебания в электрическом контуре без активного сопротивления 2. Свободные затухающие электрические колебания 3.
Лекция 9. ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ. Термоэлектронная эмиссия. Статистический и термодинамические вывод формулы плотности тока термоэлектронной эмиссии.
Простейший колебательный контур. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью.
Простейший колебательный контур. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью L,
Простейший колебательный контур. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и катушки с индуктивностью.
ГБОУ школа 124 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны» учитель физики Мачульская Л.В.
Явление электромагнитной индукции: заключается в возникновении электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении во времени магнитного.
Транксрипт:

Лекция 10 Квантовая интерференция

Характеристики интерферометра Одинаковые переходы

Характеристики интерферометра Одинаковые переходы Здесь Ф-поток через контур (поток внешний, т.к. полем тока пренебрегаем), I- заданный рабочий ток, -напряжение на контуре (сигнал), V-амплитуда изменения сигнала, если поле (поток) меняется от Ф о до Ф о /2.

Характеристики интерферометра Разные переходы

Случай не равной нулю индуктивности Пусть LI>Ф о. Переходы одинаковые. Тогда ВАХ имеет вид: Здесь I c =cФ о /L{Ф=LI/с} При LI со >Ф о отношение I c /I co =cФ о /LI co

Случай не равной нулю индуктивности Зависимость V на переходе (капля Кларка) от величины магнитного поля при разных I рабоч

Случай не равной нулю индуктивности Зависимость V на переходе (2 точечных параллельных контакта) от поля при разных I рабоч

N переходов, включенных параллельно

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Площадь кольца S. Но ведь и слабая связь имеет конечную площадь s

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Одиночная слабая связь Площадь s, в поле Н. Поток через s равен ф=В s. Причем s

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Напомню, что для одиночной слабой связи, находящейся в поле Н где i co – критток перехода в поле Н=0, i c – мы называли максимальный ток в поле Н, т.е. это критток в поле Н

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Но все же учтем действие Н на сам переход в СП кольце. Тогда из (9.7) и (9.8) для интерферометра получим (напомню, что (9.7) – это формула I c =2i c cos( Ф/Ф о ) ) Одинаковые переходы, ф – поток в каждом из них, Ф – поток в контуре интерферометра

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Т.е это наложение двух интерференционных картин:

Учет влияния магнитного поля на сам переход в интерферометре Эксперимент: