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論文

Direct imaging of vortex polygons and vortex shells in mesoscopic squares of a weak pinning superconducting thin film

小久保 伸人*; 岡安 悟; 野島 勉*; 多持 洋孝*; 篠崎 文重*

Journal of the Physical Society of Japan, 83(8), p.083704_1 - 083704_5, 2014/08

 被引用回数:15 パーセンタイル:67.23(Physics, Multidisciplinary)

We report on the direct visualization of vortices in mesoscopic squares of a weak pinning amorphous superconducting thin film using a scanning superconducting quantum interference device microscope. From systematic measurements made on selected dots, we trace how the vortex pattern evolves with an applied magnetic field. The observed images clearly illustrate the formation of symmetric polygons and concentric shells of vortices, from which the rule of shell filling with increasing vorticity is formulated. We analyze the size and shape of vortex polygons and obtain insight into the flow pattern of the shielding current governing vortex configurations.

論文

Scanning SQUID microscope study of vortex polygons and shells in weak-pinning disks of an amorphous superconducting film

小久保 伸人*; 岡安 悟; 神田 晶申*; 篠崎 文重*

Physical Review B, 82(1), p.014501_1 - 014501_7, 2010/07

 被引用回数:33 パーセンタイル:76.15(Materials Science, Multidisciplinary)

メゾスケールのアモルファスMoGe薄膜での磁束量子の直接観察を走査型SQUID顕微鏡を用いて行った。このアモルファス薄膜には弱いピン止め中心が存在するので、磁束量子は準対称的な配置の多角形構造や同心殻構造を自発的にとる。系統的な測定により、磁束量子配列の磁場依存だけではなく、円盤の中心に対してどのように大きさや回転が変化するのかが明らかになった。結果は同様の試料での理論的取り扱いとよい一致を示す。ピン止め中心がひとつだけある円盤試料での一連の磁束量子配列像から、磁束量子配列の対称性を決めるユニークな対称中心線が明らかになり、これは殻構造を形成する際の磁束量子の埋まり方やマジックナンバーに影響を与えることがわかった。

論文

Shell structures of vortices in superconducting disks of an amorphous MoGe film

小久保 伸人*; 岡安 悟; 篠崎 文重*

Physica C, 468(15-20), p.1316 - 1318, 2008/09

 被引用回数:6 パーセンタイル:30.34(Physics, Applied)

アモルファスMoGe超伝導の微小ディスク中の磁束量子の空間分布を走査型SQUID顕微鏡を用いて測定した。用いた試料は直径0.05mmである。試料中の磁束量子の数が5個までのときは対照的な磁束量子の分布を示すが、6個になったときは一つの磁束量子が真ん中にきて、残りはそれを取り巻くような配置になり殻構造をとるようになる。このような構造をとる臨界的な磁束量子数は磁気装飾法でのニオブディスクの実験とよく対応がつく。

口頭

幾何学的に閉じ込められた磁束量子渦状態

小久保 伸人*; 岡安 悟; 多持 洋孝*; 篠崎 文重*

no journal, , 

わずか数個の磁束量子渦しか誘起されない微小な超伝導体では、試料端に流れる遮蔽電流による幾何学的閉じ込め効果により、量子渦の多角形やシェル構造などバルクな超伝導体にはない特異な量子渦構造が現れる。これまでわれわれは、アモルファスMoGe超伝導薄膜を微小な円板状に加工し、円板という形状を反映した中心対称な量子渦配列を走査SQUID顕微鏡で直接観測し、計算機シミュレーションの結果とよく一致することを見いだしてきた。今回、異なる幾何学的形状を持つ微小超伝導体として80$$mu$$m $$times$$ 80$$mu$$mの四角形の微小超伝導体を用意し、新しい量子渦配列を見いだす実験を行った結果、円板状超伝導体とは異なる配列を得た。講演では、長方形で得られた結果も合わせて報告したい。

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