Tesi etd-09222023-164331 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
ANTOLA, FILIPPO
URN
etd-09222023-164331
Titolo
Superconducting Diode Effect in Dayem Bridge Weak Links
Dipartimento
FISICA
Corso di studi
FISICA
Relatori
relatore Dott. Giazotto, Francesco
relatore Dott. De Simoni, Giorgio
correlatore Prof. Roddaro, Stefano
relatore Dott. De Simoni, Giorgio
correlatore Prof. Roddaro, Stefano
Parole chiave
- dayem-bridge
- superconducting diode effect
- superconductivity
Data inizio appello
23/10/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
23/10/2063
Riassunto
In questa tesi, esploriamo la realizzazione di un diodo superconduttivo utilizzando un Dayem bridge weak link, in cui la nucleazione dei vortici sia resa intenzionalmente asimmetrica. Un diodo superconduttivo è un dispositivo dove la corrente critica dipende dalla direzione della corrente stessa. Ciò permette di realizzare un sistema che si comporti come un superconduttore, senza mostrare effetti dissipativi, per una direzione della corrente e come un metallo normale per la direzione opposta. Per introdurre questa asimmetria, sfruttiamo il fenomeno del 'current crowding', ovvero l'addensamento della corrente in prossimità di una curva, in combinazione con un campo magnetico perpendicolare al piano.
In this thesis, we explore the design of a superconducting diode using a dayem bridge weak link where the nucleation of vortices is intentionally asymmetric. A superconducting diode behaves such that its critical current depends on the direction of the current itself. This allows the device to operate as a superconductor in one direction (without dissipation) and as a normal metal in the other. To introduce this asymmetry, we exploit the 'current crowding' phenomenon, which is the concentration of current near a curve, in combination with an out-of-plane magnetic field.
In this thesis, we explore the design of a superconducting diode using a dayem bridge weak link where the nucleation of vortices is intentionally asymmetric. A superconducting diode behaves such that its critical current depends on the direction of the current itself. This allows the device to operate as a superconductor in one direction (without dissipation) and as a normal metal in the other. To introduce this asymmetry, we exploit the 'current crowding' phenomenon, which is the concentration of current near a curve, in combination with an out-of-plane magnetic field.
File
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