события

        

Ученые из МФТИ определили фундаментальный предел миниатюризации сверхпроводниковых устройств

Работа опубликована в журнале Physical Review B. Исследование поддержано Российским научным фондом (гранты №25-72-10127 и №25-19-00057) и Министерством науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2025-010).
ChatGPT Image 14 авг. 2026 г., 08_58_42.png
фото создано AI
В 1962 году Брайан Дэвид Джозефсон, позднее ставший лауреатом Нобелевской премии, показал, что, если разделить два сверхпроводника (S) тонким слоем обычного металла (N), через этот слой будет протекать сверхпроводящий ток. Такие конструкции получили название джозефсоновских контактов. Между волновыми функциями электронов с обеих сторон барьера в результате туннельного обмена устанавливается разность фаз, которая и определяет величину тока. Изменяя эту разность, можно целенаправленно перестраивать состояние сверхпроводящего устройства на основе джозефсоновского перехода: кубитов, сверхпроводящих квантовых интерферометров (СКВИД), генераторов СВЧ-сигналов. 

Исследователи активно работают над миниатюризацией устройств сверхпроводящей электроники, но уменьшение ширины электродов ниже некоторого порога запускает неравновесные процессы, фундаментально изменяющие поведение устройства.

Авторы этой работы выяснили, что критический параметр — длина преобразования квазичастиц, то есть расстояние, на котором нормальный ток (переносимый отдельными электронами) полностью превращается в сверхпроводящий (переносимый куперовскими парами). Ученые не только измерили ее — для исследованных материалов она составила около 400 нанометров, но и разработали метод извлечения этого параметра из обычных транспортных измерений, сравнивая результаты, полученные при разных способах подключения контактов.

Для этого ученые изготовили планарные джозефсоновские мосты SN-N-NS — структуры, в которых два сверхпроводящих электрода из ниобия разделены золотой перемычкой. Ширина ниобиевых электродов в разных образцах составляла 3 микрона и 380 нанометров при одинаковой длине перемычки 160 нанометров.

Чтобы выявить влияние геометрии на преобразование тока, физики применили три разные схемы подключения измерительных приборов. В первой ток подавался через внешние электроды, а напряжение измерялось на внутренних — нормальный ток проходил через золотую перемычку и должен был преобразоваться в сверхпроводящий внутри ниобиевых электродов. Во второй схеме ток подавался через внутренние электроды, а напряжение снималось с внешних. В третьей и ток, и напряжение подводились и измерялись на внутренних электродах.

predel-shem2.jpg

Рисунок 2. Сравнение транспортных свойств переходов с широкими (верхний ряд) и узкими (нижний ряд) электродами. Для узких электродов зависимости сопротивления и критического тока от температуры, а также вольт-амперные характеристики существенно различаются в разных измерительных конфигурациях. Источник: Physical Review B

Для объяснения этих эффектов исследователи модифицировали феноменологическую модель Кадина—Смита—Скоцпола, описывающую распределение тока между нормальным и сверхпроводящим каналами. В модели ток в электроде разделяется на два параллельных пути: один полностью сверхпроводящий, другой нормальный, обладающий сопротивлением на единицу длины.

Преобразование между каналами характеризуется удельной проводимостью. Комбинация этих двух параметров определяет длину преобразования λ. Решая систему дифференциальных уравнений, аналогичных телеграфным уравнениям для линий передачи (описывающих распространение электрических сигналов вдоль длинной линии, где параметры распределены непрерывно по длине), авторы получили формулы для сопротивления электродной части в каждой из трех измерительных схем.

Эти формулы предсказывают, что для двух конфигураций сопротивление выражается одинаково и зависит от ширины электрода через гиперболический тангенс, а для третьей — через гиперболический котангенс, который при малых ширинах дает заметно большее значение. При большой ширине электродов все три выражения дают практически одинаковый результат. Сопоставив теорию с экспериментом, ученые извлекли численное значение длины преобразования — она оказалась равной примерно 400 нанометрам и слабо зависела от температуры.

predel-shem3.jpg

Рисунок 3. Сопротивление электродной области в зависимости от ширины электрода, рассчитанное в модифицированной модели для трех измерительных схем (слева). Температурная зависимость длины преобразования, извлеченная из сравнения сопротивлений (синие точки) и критических токов (красные точки) в разных конфигурациях (справа). Источник: Physical Review B

Модель также объясняет, почему критический ток, измеренный при подаче тока через внешние электроды, оказывается завышенным. В этой конфигурации нормальный ток лишь частично преобразуется в сверхпроводящий, и непреобразованная часть протекает через переход параллельно сверхтоку, не влияя на показания вольтметра, включенного между сверхпроводящими электродами.

Переход в резистивное состояние наступает только тогда, когда именно сверхпроводящая компонента достигает критического значения, поэтому полный измеряемый ток оказывается больше истинного критического тока перехода.

«Мы впервые показали, что квазичастичная длина преобразования — около 400 нанометров — существенно превышает масштабы перераспределения тока в нормальном состоянии,— прокомментировал директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ, д. ф.-м. н. Василий Столяров.

— Это значит, что при проектировании сверхпроводниковых схем с субмикронными электродами нельзя полагаться на стандартные четырехзондовые измерения: в зависимости от способа подключения контактов вы получите разные значения критического тока и сопротивления, причем ни одно из них не будет соответствовать истинным параметрам перехода. С другой стороны, само это расхождение позволяет измерить длину преобразования, что дает нам практический инструмент для диагностики наноразмерных сверхпроводниковых схем».

Обнаруженный эффект не только объясняет аномалии, которые ранее наблюдались в аналогичных структурах, но и задает фундаментальный масштаб для дальнейшей миниатюризации сверхпроводниковой электроники. Когда ширина электродов становится меньше 400 нанометров, преобразование тока остается неполным, и это необходимо учитывать при разработке компактных джозефсоновских переходов для квантовых процессоров, сверхпроводниковой логики и сенсоров. Кроме того, предложенный метод определения длины преобразования из стандартных измерений позволяет инженерам оценивать этот параметр без сложного оборудования.


Исследование поддержано Российским научным фондом (гранты №25-72-10127 и №25-19-00057) и Министерством науки и высшего образования РФ (соглашение №075-15-2025-010).

Научная статья: S. V. Bakurskiy, O. V. Skryabina, A. G. Shishkin, A. A. Elistratova, P. R. Kaminskii, K. B. Pushkarev, V. I. Ruzhickiy, I. I. Soloviev, N. V. Klenov, M. Yu. Kupriyanov, A. A. Golubov, V. S. Stolyarov. Direct evidence of the quasiparticle conversion length in proximity Josephson junctions. Physical Review B, 113, 134509 (2026).
DOI: https://doi.org/10.1103/9xbq-t64b

Кроме сотрудников МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова и ВНИИА им. Н. Л. Духова в работе принимали участие их коллеги из Московского технического университета связи и информатики, НИУ ВШЭ и Пекинского технологического института.

Источник: https://zanauku.ru/2026/07/24/uchenye-iz-mfti-opredelili-fundamental-nyy-predel-miniatyurizacii-sver...

подписка на публикации
поля отмеченные * обязательны для заполнения

последние события

11.09.26

Внимание! Праздничные дни в КНР-Праздник середины осени/Праздник Луны (Праздник лунных пряников)

Обращаем Ваше внимание на праздничные дни в КНР, посвящённые Празднику середины осени — Празднику Луны (Празднику лунных пряников).
Праздничные выходные: с 1 по 7 октября 2026 года включительно.

читать далее
08.09.26

Литий — прошлый век: учёные создали квантовую батарею, она заряжается за фемтосекунды

Учёные австралийского национального научного агентства CSIRO разработали прототип квантовой батареи с необычным свойством: скорость её зарядки увеличивается вместе с размером. Исследователям также удалось добиться получения электрического тока из накопленной энергии, что приближает концепцию к созданию полноценного устройства хранения энергии.

читать далее
04.09.26

Новосибирский инженер придумал ионный ускоритель для ракет

Конструктор из Новосибирска Сергей Воронин предложил дополнить жидкостный ракетный двигатель линейным ускорителем ионов. Силовая установка должна работать не только за счёт химической энергии топлива.

читать далее
01.09.26

В РФ разработали видеоприемник для БПЛА, выдерживающий мощные помехи РЭБ

АО "Сектор" разработал видеоприемник для БПЛА, который способен выдержать подавляющее радиоэлектронное воздействие мощностью до 40 Вт. Изделие уже применяется в зоне спецоперации, сообщили в АО "Сектор".

читать далее
28.08.26

Специализирующийся на робототехнике индустриальный парк открылся в Подмосковье

Какое значение он имеет для экономики Московской области и что за роботы появятся на его площадках?

читать далее
25.08.26

Счетная плата

Минпромторг ужесточает требования к производству печатных плат

читать далее
21.08.26

Новое рентгеновское оборудование поможет быстрее находить брак в электронике

Не имеющая аналогов в России технология сделает контроль качества техники более точным

читать далее
18.08.26

Создан опытный образец самого передового в России литографа для производства чипов

В России создана установка проекционного переноса изображений для производства интегральных схем с проектными нормами 130 нм. Оборудование разработал «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) в кооперации с белорусским «Планар».

читать далее


Помощник Помощник