論文の概要: Direct writing of high temperature superconducting Josephson junctions using a thermal scanning probe
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.00372v1
- Date: Tue, 1 Oct 2024 03:48:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-05 06:06:43.689961
- Title: Direct writing of high temperature superconducting Josephson junctions using a thermal scanning probe
- Title(参考訳): 熱走査プローブによる高温超伝導ジョセフソン接合の直接書き込み
- Authors: Ngoc My Hanh Duong, Amanuel M. Berhane, Dave Mitchell, Rifat Ullah, Ting Zhang, He Zhu, Jia Du, Simon K. H. Lam, Emma E. Mitchell, Avi Bendavid,
- Abstract要約: 熱走査プローブを用いてYBa2Cu3O7-x(YBCO)のマイクロストリップに直接弱いリンクを印加するジョセフソン型超伝導ナノ接合の創出を初めて実証した。
結果として生じるナノブリッジは、DCとACのジョセフソン効果の両方で示されるように、SNS型接合のジョセフソン効果の明確な証拠を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.091549518024832
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this letter, we demonstrate for the first time the creation of Josephson-like superconducting nanojunctions using a thermal scanning probe to directly inscribe weak links into microstrips of YBa2Cu3O7-x (YBCO). Our method effectively reduces the critical current (Ic) over an order of magnitude. The resulting nanobridges exhibit clear evidence of Josephson effects, of SNS-type junctions, as shown by both the DC and AC Josephson effects. This approach provides a novel and flexible method for scaling up quantum mechanical circuits that operate at liquid nitrogen temperatures. Additionally, it offers a promising pathway for modifying properties of the junctions in-situ and post fabrication.
- Abstract(参考訳): 本稿では,YBa2Cu3O7-x(YBCO)のマイクロストリップに直接弱いリンクを印加する熱走査プローブを用いて,ジョセフソン様超伝導ナノ接合の作製を初めて実証する。
本手法は, 臨界電流(Ic)を等級で効果的に低減する。
結果として生じるナノブリッジは、DCとACのジョセフソン効果の両方で示されるように、SNS型接合のジョセフソン効果の明確な証拠を示す。
このアプローチは、液体窒素温度で動作する量子力学的回路をスケールアップするための、新しく柔軟な方法を提供する。
さらに、ジャンクションのin-situおよびpost fabricationのプロパティを変更するための有望な経路を提供する。
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