Sincronización temporal en redes de vórtices fuera del equilibrio en medios desordenados

Autores
Kolton, Alejandro Benedykt; Domínguez, Daniel; Grønbech-Jensen, Niels
Año de publicación
2000
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Estudiamos el movimiento de la red de vórtices en films superconductores con desorden puntual en respuesta a una fuerza externa uniforme F = Fₐccos(Ω+) + Fdc. Para Fdc > Fᵨ, donde en Fᵨ, hay una transición de flujo plástico a flujo esméctico en el límite Fₐc 0, encontramos regímenes de sincronización temporal que dan lugar a escalones en la curva velocidad-fuerza cuando la frecuencia Ω coincide con la frecuencia de "tabla de lavar" ω₀= 2πV/a₀, donde a₀ es el parámetro de red y V la velocidad media de los vórtices. Para Fᵨ< Fdc < Fᵼ, donde en Fᵼ hay una transición de flujo esméctico a un sólido transversal en el límite Fₐc= 0, encontramos escalones sólo por encima de un valor crítico finito de Fₐc. Para Fdc > Fᵼ encontramos que la dependencia con Fₐc y Ω del ancho de los escalones ΔFdc puede ser aproximada por ΔFdc ≈ AJ1(Fₐc/Vsᵼₑᴩ), donde A es una constante y Vsᵼₑᴩ Ωa₀/2π. Para Fdc > Fᵼ la fase dinámica sincronizada corresponde a un sólido y la desincronizada a un sólido transversal. La transición entre estos dos regímenes en los bordes del escalón es histerética y muestra coexistencia de canales de flujo desincronizados y sincronizados, originando flujo plástico longitudinal
We study the motion of vortex lattices in superconducting thin films with point disorder in response to an external uniform driving force F = Fₐccos(Ω+) + Fdc. for Fdc > Fᵨ, where in Fp there is a plastic flow to smectic flow transition in the case Fₐc 0, we found temporal synchronization (phase-locking) between Ω and the washboard frequency ω₀= 2πV/a₀ given place to steps in the velocity-force curve, where ao is the lattice periodicity and V the average vortex velocity. For Fᵨ< Fdc < Fᵼ, where in Fᵼ there is a smectic flow to a transverse solid transition in the case Fₐc= 0, we found the onset for phase-locking at a critical finite value of Fₐc. For Fdc > Fᵼ the step width dependece on Fₐc and Ω can be approximated by ΔFₐc ≈ AJ1 (Fₐc/Vsᵼₑᴩ), with A a constant and Vsᵼₑᴩ Ωa₀/2π. For Fdc > Fᵼ the phase-locked dynamical phase corresponds to a solid and the phase-unlocked dynamical phase to a transverse solid. The transition between these two regimes is histeretic and it shows coexistance of sincronized and desincronized channels of flow, producing longitudinal plastic flow
Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Instituto Balseiro (CNEA-CAB). Río Negro. Argentina
Fil: Domínguez, Daniel. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Instituto Balseiro (CNEA-CAB). Río Negro. Argentina
Fil: Grønbech-Jensen, Niels. University of California. Department of Applied Science. California. Estados Unidos
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2000;01(12):142-147
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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We study the motion of vortex lattices in superconducting thin films with point disorder in response to an external uniform driving force F = Fₐccos(Ω+) + Fdc. for Fdc > Fᵨ, where in Fp there is a plastic flow to smectic flow transition in the case Fₐc 0, we found temporal synchronization (phase-locking) between Ω and the washboard frequency ω₀= 2πV/a₀ given place to steps in the velocity-force curve, where ao is the lattice periodicity and V the average vortex velocity. For Fᵨ< Fdc < Fᵼ, where in Fᵼ there is a smectic flow to a transverse solid transition in the case Fₐc= 0, we found the onset for phase-locking at a critical finite value of Fₐc. For Fdc > Fᵼ the step width dependece on Fₐc and Ω can be approximated by ΔFₐc ≈ AJ1 (Fₐc/Vsᵼₑᴩ), with A a constant and Vsᵼₑᴩ Ωa₀/2π. For Fdc > Fᵼ the phase-locked dynamical phase corresponds to a solid and the phase-unlocked dynamical phase to a transverse solid. The transition between these two regimes is histeretic and it shows coexistance of sincronized and desincronized channels of flow, producing longitudinal plastic flow
Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche. Instituto Balseiro (CNEA-CAB). Río Negro. Argentina
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