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文档简介

[13]后来科学家们发现在液氮温区(77K),某些铜氧化合物也具备超导性,因其超导转变温度Tc比起传统超导体来说高得多,所以被称之为高温超导体。其中,在1987年,Michel等人发现了高温超导体铋锶钙铜氧(BSCCO)REF_Ref71815430\r\h[14],因其超导临界温度高达110K而备受瞩目,可以工作于液氮温区,从而能够极大降低使用成本。几年之后的1992年,德国科学家R.Kleiner发现BSCCO不仅仅是一种具备很高的超导临界温度的材料,同时其材料本身就是多个约瑟夫森结串联的结构REF_Ref71815443\r\h[15],如图1-4所示。BSCCO单晶是层状结构的,其中超导的氧化铜(CuO)层和绝缘的氧化锶(SrO)层和氧化铋(BiO)层天然地构成了超导-绝缘-超导的SIS约瑟夫森结阵,我们把这种天然形成的约瑟夫森结阵称之为本征约瑟夫森结(intrinsicJosephsonJunction),当沿结阵方向纵向施加电流时,本征约瑟夫森结阵列会产生交流约瑟夫森效应,从而向空间辐射电磁波。图1-4BSCCO单晶层状结构示意图以及材料实物照片1.4约瑟夫森结和约瑟夫森效应1962年,约瑟夫森(BrainD.Josephson)提出了约瑟夫森效应REF_Ref71815501\r\h[16]。约瑟夫森效应(Josephsoneffect)是一种横跨约瑟夫森结的超电流现象,约瑟夫森结(Josephsonjunction)由两个弱耦合的超导体构成,其典型结构如图1-5所示。约瑟夫森结是超导电子学的基本元器件,其具有宏观量子效应。当两块超导体中间夹着一块适当厚度的绝缘体时,即便在结的两端没有电压降,超导电流亦可以无损的穿过绝缘体,此即直流约瑟夫森效应。其表达式可以写成:j其中jc表示约瑟夫森结的临界电流密度,φ=图1-5约瑟夫森结示意图而当通过约瑟夫森结的电流超过其临界电流的时候,结的两端将会形成电势差,此时通过约瑟夫森结的电流是一个随时间变化的交变电流:j其中V为此时施加在约瑟夫森结两端的电压,e为电子电量,ℏ为约化普朗克常数,这就是交流约瑟夫森效应(acJosephsoneffect)。从式1−2中可以看到,交流约瑟夫森效应产生的振荡频率f=2eV约瑟夫森结有着广泛的实际应用,如使用约瑟夫森结制备的超导量子干涉仪(SQUIDs),是非常敏感的磁感应计,在科学研究和实际工程中得到了

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