簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 李侑昇
論文名稱: Tunneling Spectra of Au/Ca-doped YBCO Ramp-type Junctions
指導教授: 齊正中
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 理學院 - 物理學系
Department of Physics
論文出版年: 2009
畢業學年度: 97
語文別: 中文
論文頁數: 55
中文關鍵詞: 超導元件
相關次數: 點閱:4下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 自高溫超導發現以來,它就一直被物理學家研究著。越來越多的證據顯示它是以d-wave為主的對稱,並不像傳統的超導體是s-wave的對稱。H. J. H. Smilde et al.利用斜坡式(YBa2Cu3O7-δ/Au/Nb) Josephson元件,更準確地確定YBa2Cu3O7-δ除了廣為人知的d-wave對稱之外,還有s-wave的成份存在。我們對這種形式的元件很趕興趣,而且我們可以利用這個方式去檢驗其他超導體的pairing symmetry。我們所選用的超導體是Y0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ。一開始我們試著製作這樣的元件,但沒有成功。我們認為大部分的原因應落在Y0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ與金的介面這部份。所以我的主要工作就放在Y0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ與金介面斜坡的處理,然後製作Y0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ與金的元件,看元件是否超導,以及量測它的電性。


    第一章 前言 1 1-1 簡介...........................................................1 1-2 研究動機.......................................................3 第二章 理論 8 2-1 Andreev reflection.............................................8 2-2 Conventional BTK theory........................................9 2-3 Extended BTK Theory...........................................14 第三章 元件製程 18 3-1 製程步驟......................................................18 3-2 介面斜坡處理(文獻回顧)........................................21 3-3 介面斜坡處理..................................................23 3-3-1 Recipe I................................................24 3-3-2 Recipe II...............................................25 第四章 結果與討論 26 4-1 樣品1.........................................................26 4-2 樣品2.........................................................33 4-3 樣品3.........................................................39 4-3-1 樣品3在4.2K下的微分電導對電壓曲線.....................39 4-3-2 90°元件在不同溫度下微分電導對電壓曲線...................42 4-3-3 45°元件在不同溫度下微分電導對電壓曲線...................45 4-3-4 -45°元件在不同溫度下微分電導對電壓曲線..................48 4-3-5 綜合比較................................................51 第五章 結論 53 參考文獻 54

    [1] G. Bednorz, and K.A. Müller, Z. Phys. B 64, 189 (1986).
    [2] M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, D.H. Hor, R.L. Meng, L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Wang, and C.W. Chu, Phys. Rev. Lett. 58, 908 (1987).
    [3] H. Maeda et al., Jpn J. Appl. Phys. 27, L209 (1988).
    [4] Z. Z. Sheng et al., Phys. Rev. Lett. 60, 937 (1988).
    [5] S. N. Putilin et al., Nature 362, 226 (1993).
    [6] J. Bardeen, L.N. Cooper, and J.R. Schrieffer, Phys. Rev. 108, 1175 (1957).
    [7] C. C. Tsuei and J. R. Kirtley, Rev. Mod. Phys. 72, 969 (2000).
    [8]C. C. Tsuei et al., Phys. Rev. Lett. 93, 187004 (2004).
    [9] H. J. H. Smilde et al., Phys. Rev. Lett. 95, 257001 (2005).
    [10] J. R. Kirtley et al., Nature Physics 2, 190 (2006).
    [11] Satoshi Kashiwaya andYukio Tanaka, Rep. Prog. Phys. 63, 1641 (2000).
    [12] Deutscher G ,Rev. Mod. Phys. 77 109 (2005).
    [13] G. E. Blonder, M. Tinkham, and T. M. Klapwijk, Phys Rev. B 25, 4515 (1982).
    [14] David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics 2nd, Pearson Prentice Hall (2005).
    [15] Yukio Tanaka and Satoshi Kashiwaya, Phys. Rev. Lett. 74, 3451 (1995).
    [16]H. J. H. Smilde et al., Physica C 350, 269 (2001).
    [17] H. J. H. Smilde et al., IEEE Trans. Appl. Supercond. 11, 501 (2001).
    [18] H. J. H. Smilde et al., Appl. Phys. Lett. 80, 4579 (2002).
    [19] H. Sato et al., Supercond. Sci. Technol. 13, 522 (2000).
    [20] J. H. Nagi et al., Phys. Rev. Lett. 98, 177003 (2007).
    [21] B. Chesca, H. J. H. Smilde, and H. Hilgenkamp, Phys. Rev. B 78,184510 (2008).

    無法下載圖示 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
    QR CODE