Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Schürrer, I. |
|
dc.contributor.author |
Schachinger, E. |
|
dc.date.accessioned |
2017-05-30T17:36:46Z |
|
dc.date.available |
2017-05-30T17:36:46Z |
|
dc.date.issued |
1998 |
|
dc.identifier.citation |
Constraints on possible mechanisms for high-Tc superconductivity / E. Schachinger, I. Schürrer // Condensed Matter Physics. — 1998. — Т. 1, № 1(13). — С. 69-87. — Бібліогр.: 34 назв. — англ. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1607-324X |
|
dc.identifier.other |
PACS: 74.20.Fg, 74.25.Nf, 74.72.-h |
|
dc.identifier.other |
DOI:10.5488/CMP.1.1.69 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/118623 |
|
dc.description.abstract |
This paper discusses a phenomenological model used to describe various properties of a dx²−y² superconductor in its temperature as well as frequency dependence, namely, the London penetration depth, the optical conductivity, the microwave conductivity, and the electronic thermal conductivity. We assume the CuO₂ planes to be the dominant feature for superconductivity and develop a 2D-formalism in which inelastic scattering is modelled explicitly by a spectral density which describes a fluctuation spectrum responsible for the superconducting transition and also for the large inelastic scattering observed in the normal state above the critical temperature Tc . The feedback effect of superconductivity on the spectral density is modelled by a temperature dependent low frequency cutoff. Theoretical results are compared with the experimental data and the fact that such a model allows a consistent description of a variety of phenomena is then used to formulate constraints on possible mechanisms of superconductivity in oxides. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Дана стаття розглядає феноменологічну модель, що використовується для опису різноманітних властивостей dx²−y²–надпровідників в залежності як від температури, так і від частоти, а саме глибини проникнення Лондона, оптичної провідності, мікрохвильової провідності та електронної термічної провідності. Ми вважаємо, що саме площини CuO₂ є основним чинником для виникнення надпровідності, і тому розвиваємо двомірний формалізм, в якому процеси непружного розсіяння моделюються точно через спектральну густину, що описує флуктуаційний спектр, який є відповідальним за виникнення надпровідного переходу, а також за велике непружне розсіяння, що спостерігається в нормальному стані вище критичної температури Tc . Зворотній вплив надпровідності на спектральну густину моделюється температурнозалежним низькочастотним обрізанням. Теоретичні результати порівнюються з експериментальними даними і, виходячи з того, що дана модель дає змогу зробити послідовний опис цілого ряду явищ, формулюються обмеження на можливі механізми виникнення надпровідності в оксидах. |
uk_UA |
dc.description.sponsorship |
The authors are greatly indebted to Prof. Dr. J.P.Carbotte for his intensive
collaboration and support. They would also like to thank Dr. C.C.Homes and
Prof. Dr. T.Timusk for the access to their data prior to publication. This research
was supported in part by Fonds zur F¨orderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF), Vienna, Austria under contract No. P11890-NAW. |
uk_UA |
dc.language.iso |
en |
uk_UA |
dc.publisher |
Інститут фізики конденсованих систем НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Condensed Matter Physics |
|
dc.title |
Constraints on possible mechanisms for high-Tc superconductivity |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Обмеження на можливі механізми високотемпературної надпровідності |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті