涡旋物质的不可逆流动:多晶相和非晶相
无序系统与神经网络
2015-05-14 v1 超导电性
摘要
我们研究了涡旋物质中产生塑性脱钉和不可逆流动的微观机制。涡旋阵列的拓扑结构关键性地决定了该系统的流动响应。为了说明这一论断,我们考虑了两种极限情况:弱钉扎相互作用和强钉扎相互作用。在第一种情况下,无序足够强,足以在涡旋晶格中引入塑性效应。衍射图样揭示了多晶晶格拓扑结构,其中位错和晶界决定了系统的电磁响应。我们发现丝状流动是位错动力学的结果。我们分析了涡旋晶格抵抗晶界形成的稳定性,以及当电流从上方接近脱钉临界电流时,涡旋运动主要局域在晶界处的稳态动力学。相反,在考察的第二种极限情况下,位错描述不再适用。对于强钉扎相互作用,涡旋阵列完全呈现非晶态,且没有留下任何Abrikosov晶格序的痕迹。在此,我们得到了作为杂质密度函数的临界电流及其标度性质,并刻画了脱钉上方的稳态动力学。在非晶相中观察到的塑性脱钉与通道状流动的出现密切相关。我们的结果表明,有可能在两种拓扑无序的涡旋相之间建立明确的区分:涡旋多晶和涡旋非晶物质。
引用
@article{arxiv.0909.1099,
title = {Irreversible flow of vortex matter: polycrystal and amorphous phases},
author = {Paolo Moretti and M. -Carmen Miguel},
journal= {arXiv preprint arXiv:0909.1099},
year = {2015}
}
备注
13 pages, 16 figures