|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Сверхпроводимость : история развития, современное состояние, перспективыСверхпроводимость : история развития, современное состояние, перспективыCверхпроводники: история развития, современное состояние и перспективы Открытие в конце 1986 года нового класса высокотемпературных сверхпроводящих материалов радикально расширяет возможности практического использования сверхпроводимости для создания новой техники и окажет революционизирующее воздействие на эффективность отраслей народного хозяйства. Явление, заключающееся в полном исчезновении электрического
сопротивления проводника при его охлаждении ниже критической температуры,
было открыто нидерландским физиком Х.Камерлинг-Оннесом в 1911 году, а
удовлетворительное объяснение, отмеченное именами американских физиков Tk, Нк1, Нк2, некоторых металлов и соединений: Сверхпроводимость до сих пор привлекает к себе пристальное внимание со стороны физиков-теоретиков.Ввиду сложности явления разрабатываются как можно более простые модели, из которых были бы предельно ясны его основные черты. Одно из упрощений связано с понятием размерности.Интуитивно ясно, что двухмерную, плоскую кристалическую структуру исследовать, вообще говоря, легче, чем трёхменую, пространственную; одномерную, линейную- проще, чем двухмерную. Вот почему, рассуждая о сверхпроводимости, теоретики часто обращаются к модели так называемого одномерного кристалла. Его частицы взаимодействуют друг с другом лишь в одном каком-то направлении, а в двух других, поперечных направлениях взаимодействие между частицами пренебрежимо малы. В рамках такой модели американский физик У.Литлл в 1964 году выдвинул
смелое предположение: возможны сверхпроводники не металлической, а
органической природы. Важное место в своих рассуждениях Литлл отводил
полимерным молекулам, в основной цепи которых есть чередующиеся единичные и
кратные связи (химики называют такие связи сопряжёнными). Дело в том, что
каждая химическая связь, соединяющая атомы,- это пара принадлежащих им
обоим электронов. В цепочке сопряженных связей степень обобщестления
электронов еще выше: каждый из них в равной мере принадлежит всем атомам
цепочки и может свободно перемещаться вдоль нее. Эту особенность
сопряженных связей в основной цепи полимерной молекупы Литлл полагал важной
предпосылкой для перехода в сверхпроводящее состояние. Необходимой для
перехода он считал и особую структуру ответвлений от основной цепи. Проводники, свободные от всяких энергетических потерь при совершенно обычных условиях, конечно же, совершили бы революцию в электротехнике.Идея американского физика была подхвачена во многих лабораториях различных стран. Однако довольно быстро выяснилось, что придуманный Литллом пример
никоем образом перейти в сверхпроводящее состояние не способен. Но
энтузиазм рожденный смелой идей ,дал свои плоды, пускай и не там, где они
предвиделись на первых порах. Сверхпроводимость была таки обнаружена за
пределами мира металлов. В 1980 году в Дании группа исследователей под
руководством К. Бекгарда, эксперементируя с органическим веществом из класа
ион-радикальных солей, перевела его в сверхпроводящее состояние при
давлении 10 килобар и температуре на 0,9 градуса выше абсолютного нуля. В В связи с тем, что критические температуры этих материалов не
превышали 20 К, все созданные сверхпроводниковые устройства
эксплуатировались при температурах жидкого гелия, т.е. при 4-5 К. Несмотря
на дефицитность этого хладоагента, высокие энергозатраты на его ожижение,
сложность и высокую стоимость систем теплоизоляции по целому ряду
направлений началось практическое использование сверхпроводимости. Открытие высокотемпературных сверхпроводников, критическая температура которых с запасом превышает температуру кипения жидкого азота, принципиально меняет экономические показатели сверхпроводниковых устройств, поскольку стоимость хладоагента и затраты на поддержание необходимой температуры снижаются в 50-100 раз. Кроме того, открытие высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) сняло теоретический запрет на дальнейшее повышение критической температуры с 30 - вплоть до комнатной. Так, со времени открытия этого явления критическая температура повышена с 30 - 130 К. Эффект Джозефсона. Если два сверхпроводника соединить друг с другом «слабым» контактом, например тончайшей полоской из диэлектрика, через него пойдет туннельный сверхпроводящий ток, т.е. произойдет туннелирование сверхпроводящих куперовских пар. Благодаря этому обе системы сверхпроводников связаны между собой. Связь эта очень слаба, т.к. мала вероятность туннелирования пар даже через очень тонкий слой изолятора. Наличие связи приводит к тому, что в следствии процесса обмена парами состояние обеих систем изменяется во времени. При этом интенсивность и направление обмена определяется разностью фаз волновых функций между системами. Если разность фаз (=(1 - (2, тогда из квантовой механики следует [pic] . Энергии в точках по одну и другую сторону барьера Е1 и Е2 могут отличаться только если между этими точками существует разность потенциалов Us. В этом случае [pic] (1) Если сверхпроводники связаны между собой с одной стороны и разделены слабым контактом с другой, то напряжение на контакте можно вызвать, меняя магнитный поток внутри образовавшегося контура. При этом [pic]. Учитывая, что квант потока [pic] и поток Ф через контур может быть лишь nФ0, где n=0,(1,(2,(3,... Джозефсон предсказал, что [pic] (2) Где: Is – ток через контакт Ic – максимальный постоянный джозефсоновский ток через контакт ( -- разность фаз. Из (1), (2) следует [pic]. ПЕРСПЕКТИВЫ ВТСП. Вероятно тютчевские слова “Нам не надо предугадать, как слово наше
отзовётся” для науки справедливы даже более, чем для житейских ситуаций. - Аналого-цифровые приборы (АЦП), использующие сверхбыстрые (доли пикосекунды) переключения от джозефсоновского к "гиверовскому" режиму работы, для применений в новейших системах связи, цифровых вычислительных устройствах для обработки и анализа аналоговых сигналов и др. - Приборы, основанные на эффекте появления на джозефсоновском переходе постоянного напряжения при подаче на него СВЧ сигнала, для использования в прецизионных измерительных системах (например, эталон Вольта). Широкое применение ВТСП найдет в вычислительной технике. Уже в
настоящее время разработаны, изготовлены и испытаны макеты ячейки памяти,
сверхчувствительный элемент считывания на ВТСП пленках с кратным снижением
энерговыделения по сравнению с полупроводниковыми усилителями считывания,
сверхскоростные линии связи, которые позволят увеличить производительность
систем в 10 - 100 раз. Внедрение ВТСП в вычислительную технику даст
кратное увеличение ее быстродействия и степени интеграции. Так, переход на Одной из перспективных областей применения ВТСП будет космическая техника - бортовые и "забортовые" измерительная аппаратура и вычислительные системы (возможна работа без специальных устройств охлаждения, так как "теневая" температура у спутников - 90 К). При этом при переходе на ВТСП удельная масса охлаждающей системы снизится в 50 раз, объем уменьшится в 1000 раз, надежность возрастет в 10 раз. Широкие перспективы использования ВТСП открываются в СВЧ-технике и в создании датчиков видимого и ИК диапазона с высокой чувствительностью. Список литературы: “Наука и жизнь”: №2,1985г.; №9,1994г.; №5,1996г.; №9,1996г.; №8,1997г.. КГУ им. Шевченка Радиофизический факультет Реферат по предмету “История физических наук” Преподаватель Коваленко В. Ф. Студент 3-го курса,специальность АНД Цяпа С.М. ---------------------------------------------------------------------------- |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |