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ginzburg-랜 서 이론의 기초에 우리는 강자성 나노 입자에 의해 유도 된 균질 자기장의 면 전에 서 유한 두께의 초전도 필름의 순서 매개 변수 (OP) 핵을 조사 합니다. 특히, 우리는 일반적인 시스템을 고려, 작은 수직 자성 나노 입자, 디스크 센터 위의 높이 h에 배치로 구성 된. 우리는 고아 한 작은 공원 효력과 유사한 외부 자기장 H에 디스크의 임계 온도 Tc의 진동 의존을 공부 한다 [phys. Rev. 9, 9 (1962)]. 두 작전 핵 정권이 발견 되었습니다: 디스크 센터 (자기 입자 아래) 또는 디스크 가장자리 근처 중 하나에 가까운 super전도성의 모습. 이 정권 사이 엇 바꾸기 외부 분야에 변화는 Tc (H) 의존의 갑작스러운 수정 귀착되는 것을 보였다-OP 본이 지 방화 되는 제공 된 작은 공원 진동의 진폭 그리고 기간 둘 다 매우 더 크게 된다 파티클과 r ⪢ h에서 r은 디스크 반경입니다. 자성 입자 근처의 OP 핵은 필름 두께를 증가 시켜 서 강력 하 게 억제 된다. 분석 및 수치 접근법을 모두 사용 하 여이 하이브리드 시스템에서 지역화 된 초전도의 다른 정권의 실험적 관찰을 위한 최적의 시스템 매개 변수의 범위를 발견 했습니다.

작은-공원 진동의 기간이 super지휘 단계 변수에 관하여 2 π 인 경우에, 상기의 공식에서 자 속에 관하여 기간은 자 속 quantum와 동일 하, 즉 super지휘의 문제 이다 변동, 위상 조리 쿠퍼 쌍으로 구성 된 많은-몸 상태의 존재를 포함 한 변동, 수 십년 (1)에 대 한 초전도 연구의 최전선에 있다. 세계적인 super지휘 단계 일관성이 강한 무질서에 의해 파괴 될 때 나타날 수 있는 변동 하는 쿠퍼 쌍 국가, 쿨롱 불쾌 상호 작용, 또는 자기장은, 높은 Tc cuprate 물자의 pseimgap 단계에서 깨달을 지도 모른다. 이러한 상태의 변동이 억제 될 수 있고 엔지니어링 수단을 통해 글로벌 위상 일관성이 구축 된 경우, 매우 고온의 초전도 성이 확보 될 수 있다 (2). 기하학과 응용 자기 유량을 통해 제어할 수 변동 쿠퍼 쌍의 비슷한 상태, 이중 연결 ultrasmall super지휘자 (3 ⇓)에서 발견 된다. 최근의 이론적 연구는이 상태 (6 ⇓ ⇓-9)에서 열 및 양자 초전도 변동의 성격에 대 한 몇 가지 구체적인 예측을 생산 하 고 있습니다. 같은 hc/e로 hc/2e 리틀에 반대 하는 소설 현상, (10, 11)와 작은 이중 연결 된 샘플에서 super전도도의 발생, 얇은 탄소 나노튜브 (12), 예상 될 수 있습니다 루프의 크기가 감소 됩니다 공원 진동. 이러한 변동을 조사할 수 있는 새로운 실험적인 기법이 개발 되었다 (13, 14). 따라서, 어떤 화려한 물리적 현상을 발견 했다 단독으로 연결 된 mesoscopic super지휘자와 유사 (15 ⇓-17), ultrasmall 이중 연결 super지휘자의 근본적인 연구를 위한 비옥한 테스트 지상으로 성장할 가능성이 초전도. 여기서 h는 플랑크 상수이 고 e는 전자 요금 이다. 작은 공원에서 제공 하는 설명은 저항 진동이 더 근본적인 현상을 반영 한다는 것입니다, super지휘 Tc의 즉, 주기적 진동. 얇은에 있는 fluxoid 양자화, 곱으로 연결 된 초전도는 초전도를 스레딩 적용 플럭스 (Φ), superfluid 속도 vs ∼ (1/c) (n-φ/φ 0), C는 루프의 원주, n은 정수입니다 생산 필요 vs, 및 φ 0 ( = hc/2e)는 플럭스 퀀텀입니다.

반 정수 유출 quantum에 최대를 도달 하는 vs의 주기적인 조음은 Tc (18, 19)에 있는 잘 알려진 조금-공원 진동으로 이끌어 낸다.