| 
 
 
 | 
	   ()	ModernLib.Net /  /  /    () - 
			(. 19)
 
	| 
	
	| : |  |  
	| : |  |  
	|     
			
					  
					(2,00 )
		   fb2
			(5,00 )
			   doc
			(1 )
			   txt
			(1 )
			   html
			(5,00 )
			:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
 |  |  
 
		
	  Явления, родственные С., по-видимому, могут иметь место и в некоторых космических объектах, например в 
нейтронных звёздах. 
 
Практическое применение сверхпроводимостиинтенсивно расширяется. Наряду с
магнитами сверхпроводящими, 
сверхпроводящими магнитометрамисуществует ряд других технических устройств и измерительных приборов, основанных на использовании различных свойств сверхпроводников (см. 
Криоэлектроника
)
.Построены сверхпроводящие резонаторы, обладающие рекордно высокой (до 10
10) добротностью, сверхпроводящие элементы для ЭВМ, перспективно применение сверхпроводников в крупных электрических машинах и т. д.   
Лит.:Де Жен П., Сверхпроводимость металлов и сплавов, пер. с англ., М., 1968; Линтон Э., Сверхпроводимость, пер. с англ., 2 изд., М., 1971; Сверхпроводимость. Сб. ст., М., 1967; Мендельсон К., На пути к абсолютному нулю, пер. с англ., М., 1971; физический энциклопедический словарь, т. 4, М., 1965, с. 475-82. 
  Г. М. Элиашберг.
   Рис. 2. Распределение магнитного поля около сверхпроводящего шара и около шара с исчезающим сопротивлением (идеальный проводник): а) Т > Т
к; б) Т < Т
к, внешнее поле Н
вн¹ 0; в) Т < Т
к, Н
вн= 0.   Рис. 5. Фазовая диаграмма для сверхпроводников 1-го и 2-го рода.   Рис. 4. Кривая намагничивания сверхпроводников 2-го рода.   Рис. 1. Зависимость сопротивления R от температуры Т для ртути (Hg) и для платины (Pt). Ртуть при Т = 4,12К переходит в сверхпроводящее состояние. R
0°с - значение R при 0 °С.   Рис. 3. Кривая намагничивания сверхпроводников 1-го рода.   Рис. 6. Скачок теплоёмкости сверхпроводника в точке перехода (Т
к) в отсутствии внешнего магнитного поля (С
си С
н- теплоёмкость в сверхпроводящем и нормальном состояниях). 
Сверхпроводники 
Сверхпроводники',вещества, у которых при охлаждении ниже определённой критической температуры 
Т
кэлектрическое сопротивление падает до нуля, т. е. наблюдается 
сверхпроводимость.За исключением Cu, Ag, Au, Pt, щелочных, щелочноземельных и ферромагнитных металлов, большая часть остальных металлических элементов является С. (см. 
Металлы
)
.Элементы Si, Ge, Bi становятся С. при охлаждении под давлением. В сверхпроводящее состояние может переходить также несколько сот металлических сплавов и соединений и некоторые сильно легированные полупроводники. Следует отметить, что существуют сверхпроводящие сплавы, в которых отдельные компоненты или даже все компоненты сплава сами по себе не являются С. Значения 
Т
кпочти для всех известных С. лежат в диапазоне температур существования жидкого водорода и жидкого гелия (температура кипения водорода 
Т
кип
= 20,4 К).   Вторым важнейшим параметром, характеризующим свойства С., является величина 
критического магнитного поляН
к,выше которого С. переходит в нормальное (несверхпроводящее) состояние. С ростом температуры значение 
Н
кмонотонно падает и обращается в нуль при 
Т³ 
Т
к. Максимальное значение 
Н
к=
H
0,определённое из экспериментальных данных путём экстраполяции к нулю абсолютной температурной шкалы, для ряда С. приведено в таблице.   Самой высокой из известных (1974) 
Т
кобладает соединение Nb
3Ge, приготовленное по специальной технологии.   Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значения 
Т
кили 
Н
кдля известных С. или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокими Температура перехода сверхпроводящее состояние критическое магнитное поле для ряда металлов, полупроводников, сплавов и соединений 
|  | Вещество | Критическая температура 
Т
К, К | Критическое поле 
Н
0, 
э |  
| Сверхпроводники 1 рода | Свинец | 7,2 | 800 |  
| Тантал | 4,5 | 830 |  
| Олово | 3,7 | 310 |  
| Алюминий | 1,2 | 100 |  
| Цинк | 0,88 | 53 |  
| Вольфрам | 0,01 | 1,0 |  
| Сверхпроводники 2 рода | Ниобий | 9,25 | 4000 |  
| Сплав 65 БТ (Nb-Ti-Zr) | 9,7 | »100000 |  
| Сплав NiTi | 9,8 | »100000 |  
| V
3Ga | 14,5 | »350000 |  
| Nb
3Sn | 18,0 | »250000 |  
| (Nb
3AI)
4Nb
3Ge | 20,0 | - |  
| Nb
3Ge | 23 | - |  
| GeTe* | 0,17 | 130 |  
| SrTiO
3* | 0,2-0,4 | »300 |  
| Pb
1,0Mo
5,1S
6 | »15 | »600000 |  * Выше Т
к: эти соединения 
полупроводники.1 э = 79,6 
а/м.   Несмотря на то, что принципиальные причины возникновения сверхпроводимости твёрдо установлены, современная теория не даёт возможности рассчитать значения 
Т
кили 
Н
кдля известных С. или предсказать их для нового сверхпроводящего сплава. Однако в результате накопления экспериментального материала был установлен ряд эмпирических закономерностей, позволяющий определить направление поисков сплавов с высокими 
Т
ки 
Н
к.Важнейшие из этих закономерностей, известные под названием правил Маттиаса (установлены Б. Т. Маттиасом, США, 1955), сводятся к следующему: наибольшая 
Т
кнаблюдается у сплавов с числом 2 валентных электронов на атом ~3, 5, 7, причём для каждого 
zпредпочтительней свой тип кристаллической решётки. Кроме того, 
Т
крастет с увеличением объёма и падает с ростом массы атома. По своим магнитным свойствам все С. разделяются на две группы: С. 1-го рода, для которых проникновение магнитного поля 
Нв сверхпроводник цилиндрической формы, расположенный вдоль поля, происходит скачком одновременно с появлением электрического сопротивления при 
Н ³ 
Н
к;С. 2-го рода, для которых проникновение продольного магнитного поля в аналогичных условиях начинается в значительно меньших полях (до появления сопротивления). Соответственно для С. 2-го рода различают нижнее критическое поле 
Н
к1,при котором начинается проникновение магнитного поля, и верхнее критическое поле 
Н
к2,при котором магнитное поле полностью проникает в объём С., а электрическое сопротивление приобретает значение, характерное для нормального состояния. (В таблице для С. 2-го рода приведены значения 
Н
к2.) С. 1-го рода являются все чистые сверхпроводящие металлы, за исключением V и Nb, и некоторые сплавы с низким содержанием одного компонента. Группа С. 2-го рода более многочисленна. Сюда относится большинство соединений с высокими 
Т
к, таких как V
3Ga, Nb
3Sn, и сплавы с высоким содержанием легирующих примесей.   Среди С. 2-го рода выделяют группу жёстких сверхпроводников. Для этих материалов характерно большое количество дефектов структуры (неоднородности состава, вакансии, дислокации и др.), которые возникают благодаря специальной технологии изготовления. В жёстких С. движение магнитного потока сильно затруднено дефектами и кривые намагничивания обнаруживают сильный 
гистерезис.По тем же причинам в этих материалах сильные постоянные электрические токи могут протекать без потерь, т. е. без сопротивления, вплоть до близких к 
Н
к2полей при любой ориентации тока и магнитного поля. Следует отметить, что в идеальном С., полностью лишённом дефектов (к этому состоянию можно приблизиться в результате длительного отжига сплава), при любой ориентации поля и тока, за исключением продольной, сколь угодно малый ток будет сопровождаться потерями на движение магнитного потока уже при 
Н>
Н
к1.Нижнее критическое поле 
Н
к1обычно во много раз меньше 
Н
к2.Поэтому именно жёсткие С., у которых электрическое сопротивление практически равно нулю вплоть до очень сильных полей, представляют интерес с точки зрения технических приложений. Их применяют для изготовления обмоток 
магнитов сверхпроводящих
и других целей. Существенным недостатком жёстких С. является их хрупкость, сильно затрудняющая изготовление из них проволоки или ленты для обмоток сверхпроводящих магнитов. Особенно это относится к соединениям с самыми высокими значениями 
Т
ки 
Н
ктипа V
2Ga, Nb
3Sn, Pbi
1,0Mo
5,1S
6. Изготовление сверхпроводящих магнитных систем из этих материалов представляет собой сложную технологическую задачу.   
Лит.:Сверхпроводящие материалы. [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1965; Металловедение сверхпроводящих материалов, М., 1969. 
  И. П. Крылов.
 
Сверхпроводящие магнитометры 
Сверхпроводя'щие магнито'метры,
квантовые магнитометры,действие которых основано на 
Джозефсона эффекте.Чувствительность С. м. достигает 10
-9
гс(10
-13
тл)
,а при измерениях градиента магнитного поля ~ 10
-10
гс/см(10
-12
тл/м)
.Чувствительный элемент С. м. (сокращённо ЧЭ) представляет собой электрический контур из сверхпроводника с контактами Джозефсона (ими могут быть разделяющие сверхпроводник тонкие, ~10 А, плёнки изолятора, точечные контакты и т. п.). ЧЭ реагирует на изменение напряжённости (индукции) магнитного поля, пронизывающего сверхпроводящий контур.   На 
рис. 1
приведена схема С. м., ЧЭ которого содержит два идентичных контакта Джозефсона, включенных параллельно в цепь источника постоянного тока. Ток, разрушающий сверхпроводимость в ЧЭ (I
k
c), зависит от электрических характеристик контактов и величины магнитного потока Ф, пронизывающего контур:   
I
k
c=2
I
c|cos p Ф/Ф
о|,   где Ф
о= 2Ч10
-7
гс см
2-квант магнитного потока (магнитный поток через сверхпроводящий контур квантуется, см. 
Сверхпроводимость
)
, I
c-ток разрушения сверхпроводимости каждого из контактов (
критический ток
)
-должен быть мал (
I
c~ 
Ф
о/L,где 
L -индуктивность контура). С изменением потока Ф ток 
I
k
cв контуре испытывает осцилляции (
рис. 2
). Ток /
к
сдостигает максимального значения всякий раз, как только изменяющийся поток Ф оказывается равным целому числу квантов потока Ф
о, т. е. период осцилляций равен кванту магнитного потока. Если через ЧЭ протекает постоянный ток ~
I
k
c, то электрическое напряжение на контуре также периодически зависит от Ф. По числу осцилляций можно определить Ф, а зная площадь S сверхпроводящего контура, найти напряжённость 
Нисследуемого магнитного поля (
Н =Ф/S). Обычно для повышения надёжности работы С. м. в контуре дополнительно возбуждают периодическое магнитное поле модуляции. Возбуждаемое переменное поле имеет амплитуду ЈФ
о/2S. При наличии поля модуляции на контуре появляется переменное напряжение, фаза которого изменяется прямо пропорционально внешнему полю 
Н.Измерительный блок С. м. выполняет функции усиления переменной составляющей напряжения на контуре и выделения изменения фазы. На выходе измерительного блока получают сигнал, пропорциональный изменению фазы, а следовательно, значению 
Н. 
 С. м. изготовляют также с источниками (генераторами) переменного тока частотой 
10
7-10
9гци с одним контактом Джозефсона в ЧЭ (
рис. 3
). Ток в ЧЭ возбуждается индуктивно посредством резонансного контура, настроенного на частоту генератора. Одновременно переменный ток низкой частоты (~10
3
гц)
,протекающий через тот же контур, осуществляет модуляцию магнитного поля в ЧЭ. Вольтамперная характеристика ЧЭ нелинейна относительно магнитного поля, которое пронизывает контур. Поэтому фаза низкочастотной модуляции изменяется в зависимости от величины внешнего (исследуемого) магнитного поля. К ЧЭ внешнее поле подводится трансформатором магнитного поля, который состоит из приёмной петли и катушки, индуктивно связанной с ЧЭ (материалом для обмотки трансформатора служит сверхпроводящая проволока, передача потока происходит без потерь). В С. м. рассматриваемого типа трансформатор имеет две входные петли, включенные навстречу друг другу. При таком включении петель ЧЭ реагирует на градиент поля и является градиентометром. Измерительный блок С. м. осуществляет усиление модулированного высокочастотного сигнала и его детектирование. В результате выделяется сигнал низкой частоты, фаза которого пропорциональна измеряемому градиенту поля.   Очень высокая чувствительность С. м. позволила осуществить с их помощью ряд тонких экспериментов: уточнить значения 
физических постоянных,продвинуть измерение электрического напряжения в область значений 10
-14
в, зафиксировать магнитокардиограммы человеческого сердца и др.   
Лит.:Фейнман P., Лейтон P., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике, [пер. с англ.], т. 9, М., 1967; Кларк Дж., Низкочастотные применения сверхпроводящих квантовых интерференционных устройств, «Тр. института инженеров по электронике и радиоэлектронике», 1973, т. 61, № 1, с. 9; Заварицкий Н. В., Ветчинкин А. Н., Установка СКИМП, «Приборы и техника эксперимента», 1974, № 1. 
  Н. В. Заварицкий.
   Рис. 1. Схема сверхпроводящего магнитометра с двумя параллельно включенными контактами Джозефсона для измерения напряженности (индукции) магнитного поля.   Рис. 3. Схема сверхпроводящего магнитометра для измерения градиента магнитного поля (градиентометра).   Рис. 2. Запись осцилляций тока, текущего в сверхпроводящем контуре с двумя параллельными контактами Джозефсона. 
Сверхпроводящий магнит 
Сверхпроводя'щий магни'т,см. 
Магнит сверхпроводящий. 
Сверхскоростная киносъёмка 
Сверхскоростна'я киносъёмка,киносъёмка со скоростью свыше 10
5
кадр/сек;применяется в различных областях науки и техники для исследования явлений и процессов, протекающих с весьма высокими скоростями (взрывов, распространения ударных волн, электрических разрядов, ядерных реакций и др.). С. к. используется также при создании учебных и научно-популярных фильмов в качестве метода, дающего возможность зрителю детально рассмотреть все фазы движения объекта съёмки.   Диапазон скоростей 10
5
-10
7кадр/секперекрывается с использованием методов оптической компенсации и оптической коммутации (об этих методах см. в ст. 
Высокоскоростная киносъёмка
)
,а также электрической коммутации. При С. к. по методу электрической коммутации последовательные изображения формируются на неподвижном светочувствительном материале с помощью ряда идентичных объективов или линз, располагаемых в направлении движения объекта съёмки. При съёмке осуществляется коммутация (переключение) соответствующего числа импульсных 
источников света,каждый из которых освещает поле съёмки только одного объектива; при этом коммутация должна обеспечивать освещение объекта в тот момент, когда он находится перед очередным объективом.   Наивысшие (~10
9
кадр/сек) скорости съёмки достигаются применением растровой съёмки и съёмки с диссекцией изображения. При растровой съёмке образованное объективом оптическое изображение разлагается с помощью механического или оптического 
растра
на отдельные элементы, разнесённые в плоскости изображения. Перемещая взаимно растровое изображение и светочувствительный материал, на последнем получают развёртку изображения (см. 
Развёртка оптическая
) в виде ряда полос (по числу элементов изображения). Ширина полосы равна протяжённости элемента изображения в направлении, перпендикулярном направлению развёртки, а изменение оптической плотности каждой полосы по её длине передаёт изменение яркости данного участка кадра во время съёмки. Печать позитивов с негатива развёрнутого изображения производится при обратном ходе лучей. Для получения последовательности кадров необходимо после печати каждого отдельного кадра смещать негатив в направлении развёртки на величину поперечника элемента изображения.   Количество отснятых кадров при растровой съёмке ограничено расстоянием между элементами изображения на светочувствительном материале в направлении развёртки и не превышает 300. Такого ограничения не имеет т. :
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
 |  |