Հիպերահաղորդիչ նյութը ցույց է տալիս որոշ ավելի քիչ հաճախ հանդիպող հատկություններ, որոնք դրանք կարևոր դարձնում են ժամանակակից տեխնոլոգիայի համար: Առաջընթաց դիտարկում է այդ հիպերահաղորդիչների ավելի քիչ հաճախ հանդիպող հատկությունները հասկանալու և օգտագործելու համար տեխնոլոգիայի տարբեր ոլոկներում: Այս հիպերահաղորդիչների հատկությունները ներկայացված են հետևյալում-
Զրո էլեկտրական դիմադրություն (անսահման հաղորդականություն)
Մեիսների էֆեկտը: Սարքի դուրս մագնիսական դաշտի դարձումի դաշտ
Կրիտիկական ջերմաստիճան/Անցումի ջերմաստիճան
Կրիտիկական մագնիսական դաշտ
Հետևող հոսանքներ
Ջոզեֆսոնի հոսանքներ
Կրիտիկական հոսանք
Հիպերահաղորդիչ վիճակում հիպերահաղորդիչ նյութը ցույց է տալիս զրո էլեկտրական դիմադրություն (անսահման հաղորդականություն)։ Երբ հիպերահաղորդիչ նյութի նմուշը վերջինիս կրիտիկական ջերմաստիճան/անցումի ջերմաստիճանից ներքև հովացնում են, դրա դիմադրությունը կարճ ժամանակում դառնում է զրո։ Օրինակ, Մերկուրի դիմադրությունը դառնում է զրո 4K-ից ներքև։
Հիպերահաղորդիչը, երբ այն հովացնում են իր կրիտիկական ջերմաստիճանից ներքև, դուրս է դրում մագնիսական դաշտը և չի թույլ տալիս այն մտնել իր ներսում։ Այս երևույթը հիպերահաղորդիչներում կոչվում է Մեիսների էֆեկտ։ Մեիսների էֆեկտը ցույց է տրված ներքևում նկարում-
Հիպերահաղորդիչ նյութի կրիտիկական ջերմաստիճանը այն ջերմաստիճանն է, երբ նյութը փոխվում է սովորական հաղորդիչից հիպերահաղորդիչի վիճակի։ Այս անցումը սովորական հաղորդիչի վիճակից (փուլ) հիպերահաղորդիչի վիճակի (փուլ) է կարճ և լրիվ։ Մերկուրի անցումը սովորական հաղորդիչի վիճակից հիպերահաղորդիչի վիճակի ցույց է տրված ներքևում նկարում։
Հիպերահաղորդիչ նյութի հիպերահաղորդիչ վիճակը/փուլը կորում է, երբ մագնիսական դաշտը (արտաքին կամ հոսանքի հետ հաղորդող հիպերահաղորդիչի կողմից ստեղծված) գնում է գերազանցելով որոշակի արժեքը և նմուշը սկսում է վարվել որպես սովորական հաղորդիչ։ Այս որոշակի մագնիսական դաշտի արժեքը, որից հետո հիպերահաղորդիչը վերադառնում է սովորական վիճակը, կոչվում է կրիտիկական մագնիսական դաշտ։ Կրիտիկական մագնիսական դաշտի արժեքը կախված է ջերմաստիճանից։ Որքան նվազում է ջերմաստիճանը (կրիտիկական ջերմաստիճանից ներքև), այնքան ավելանում է կրիտիկական մագնիսական դաշտի արժեքը։ Կրիտիկական մագնիսական դաշտի փոփոխությունը ջերմաստիճանի հետ ցույց է տրված ներքևում նկարում-
Եթե հիպերահաղորդիչ նյութի օղակը դրվում է մագնիսական դաշտի մեջ իր կրիտիկական ջերմաստիճանից վերև, ապա հովացնելով օղակը հիպերահաղորդիչի կրիտիկական ջերմաստիճանից ներքև և հետո եթե մագնիսական դաշտը հեռացնենք, օղակում կհենցվի հոսանք իր սեփական ինդուկցիայի պատճառով։ Լենցի օրենքի համաձայն այդ հենցված հոսանքի ուղղությունը այնպիսին է, որ դա հակադիր է հոսանքի փոփոխությանը օղակով անցնող մագնիսական հոսքին։ Քանի որ օղակը հիպերահաղորդիչ վիճակում է (զրո դիմադրություն), հենցված հոսանքը կշարունակի հոսել և այն կոչվում է հետևող հոսանք։ Այս հետևող հոսանքը ստեղծում է մագնիսական հոսք, որը դարձնում է մագնիսական հոսքը օղակով անցնող հաստատուն։
Եթե երկու հիպերահաղորդիչները կիսվում են ներկայացնող նյութի բարակ ֆիլմով, որը ձևավորում է ցածր դիմադրության միացում, հայտնվում է, որ կոոպեր զուգահեռակները (ստեղծված ֆոնոնական փոխազդեցության արդյունքում) կարող են թունելել միացման մի կողմից մյուս կողմ։ Այս կոոպեր զուգահեռակների հոսքի պատճառով հոսանքը կոչվում է Ջոզեֆսոնի հոսանք։
Երբ հոսանք է անցնում հիպերահաղորդիչ վիճակում գտնվող հաղորդիչով, ստեղծվում է մագնիսական դաշտ։ Եթե հոսանքը ավելանում է որոշակի արժեքից մագնիսական դաշտը ավելանում է կրիտիկական արժեքի մինչև հաղորդիչը վերադառնում է իր սովորական վիճակը։ Այս հոսանքի արժեքը կոչվում է կրիտիկական հոսանք։
Հայտարարություն: Նախապես պատվերավորեք オリジナルの内容を尊重し、良い記事は共有する価値があります。侵害がある場合は、削除をお願いします。