Исследованы эффекты взаимодействия вихря Абрикосова с границами гранул в рамках модели,
в которой вихрь, зерно и границы зерен трактуются на единой основе. Найдено точное
решение для вихревой ламинарной модели. Предсказаны новые типы потенциальных барьеров
для вхождения вихря в сверхпроводящий поликристалл. Подобно традиционному барьеру
Бина—Ливингстона, в этих материалах величина «краевого» барьера зависит от величины
внешнего поля и дополнительно от характерного размера зерна, интенсивности связи между
зернами и анизотропии, а также от степени «зеркальности» материала в случае супермелкозернистых
сверхпроводящих материлов.
Досліджено ефекти взаємодії вихору Абрікосова з границями гранул у рамках моделі, в
якій вихор, зерно та границі зерен трактуються на єдиній основі. Знайдено точне рішення для
вихрової ламінарної моделі. Завбачено нові типи потенційних бар’єрів для входження вихору
у надпровідний полікристал. Подібно традиційному бар’єрові Біна—Лівингстона у цих матер
іалах величина «крайового» бар’єра залежить від величини зовнішнього поля та додатково
від характерного розміру зерна, інтенсивності зв’язку між зернами й анізотропії, а також від
ступеню «дзеркальності» матеріалу у разі супердрібнозернистих надпровідних матеріалів.
The interaction between Abrikosov vortex and
grain boundaries are investigated using a model
in which the vortex, grain, and grain boundaries
are treated on the same basis. An exact solution
for the vortex-laminar model is found. New edge
barriers for Abrikosov vortex penetration into a
polycrystalline superconductor are predicted. In
such materials, the edge barrier is dependent on
external field like the traditional Bean—Livingston
surface barrier. Besides, it also depends on anisotropy
ratio, grain-coupling strength, grain size and
the «smooth surface» of materials in the case
fine-grained superconducting materials.