INVESTIGADORES
PASQUINI Gabriela
congresos y reuniones científicas
Título:
poster: Simulaciones de la dinámica de la red de vórtices superconductores
Autor/es:
D. PÉREZ DAROCA; G. PASQUINI; G. LOZANO; V. BEKERIS
Lugar:
Rosario
Reunión:
Encuentro; 940 Reunión Anual de Física Argentina; 2009
Institución organizadora:
AFA
Resumen:
El sistema de vórtices en  los superconductores de tipo II es un prototipo para el estudio de sistemas con interacciones elásticas en un medio desordenado, donde las interacciones competitivas dan lugar a una enorme gama de comportamientos. En una gran variedad de superconductores de tipo II, la movilidad y anclaje de la red de vórtices (RV) se ve afectada por la historia (térmica, magnética e incluso dinámica). Esto ocurre en las vecindades de la transición orden-desorden desde una RV casi ordenada (menos anclada) a una fase desordenada con dislocaciones (más anclada). La naturaleza de esta transición y la física subyacente en la misma son aun materia de debate. Recientemente, hemos reportado resultados novedosos en experimentos en NbSe2, que muestran la existencia de una región finita con desorden intermedio entre la fase ordenada y la fase desordenada, [Phys. Rev. Lett. 100, 247003 (2008)]. La dinámica de la RV es particualrmente rica y com pleja  en esa región. La dinámica de vórtices puede modelizarse mediante  una ecuación de movimiento difusiva  F - hv = 0, donde F es la fuerza total sobre el vórtice, v la velocidad y h es el coeficiente de viscosidad. En la fuerza se incluyen la interacción vórtice-vórtice, la interacción vórtice-centro de anclaje y la fuerza de Lorentz. Integrando esta ecuación con técnicas de dinámica molecular analizamos el comportamiento de la red de vórtices  en función de los distintos parámetros del sistema. A partir de estas simulaciones se obtuvo un diagrama de fases dinámico, velocidad vs. fuerza de Lorentz. Esto simula un diagrama corriente vs. voltaje en un experimento de transporte. Este diagrama nos permite identificar distintas regiones de comportamiento de la RV (RV anclada, plástica y elástica).  Realizando simulaciones con fuerzas de Lorentz alternas obtenemos resultados preliminares en dirección a vincular estos resultados con nuestros resultados experimentales.