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Fenómeno de transporte en superconductores: vórtices cinemáticos

    1. [1] Universidad Nacional de Colombia

      Universidad Nacional de Colombia

      Colombia

    2. [2] Universidad Politécnica de Madrid

      Universidad Politécnica de Madrid

      Madrid, España

  • Localización: ITECKNE: Innovación e Investigación en Ingeniería, ISSN-e 2339-3483, ISSN 1692-1798, Vol. 14, Nº. 1, 2017, págs. 11-16
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Transport phenomena in superconductors: kinematic vortex
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La teoría fenomenológica Ginzburg-Landau (FGLT) es una fuerte herramienta para entender la física de los materiales superconductores a temperaturas críticas en presencia de campos magnéticos y corrientes aplicadas. El FGLT se deriva de la teoría del segundo orden de transición de Landau basada en un fenómeno crítico, llevada a un conjunto de dos ecuaciones no lineales Ginzburg-Landau (GLE). En el presente trabajo, resolvimos las ecuaciones de GLE en una placa superconductora en presencia de una corriente aplicada a campo magnético cero. Analizamos la aparición y aniquilación de pares vórtice y anti-vórtice en la mitad de la placa con una corriente externa aplicada. Una pequeña resistividad es encontrada en el rango Meissner en la curva de corriente-voltaje.

    • English

      The phenomenological Ginzburg-Landau theory (FGLT) is a strong tool in understanding the physics of the superconductors at low critical temperature in the presence of applied fields and currents. The FGLT is derived from the second order transition theory of Landau based on critical phenomena, leading to a set of two coupled nonlinear Ginzburg-Landau equations (GLE). In this paper, we solve the GLE to a superconducting slab of Al in presence of applied current j at zero magnetic fields. We have analysed the appearance and subsequent annihilation of vortexanti- vortex pairs in the middle of the sample at an external applied current j1. A small resistivity is found in Meissner range in the current-voltage curve at j ≤ j1.


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