haku: @keyword temperature / yhteensä: 37
viite: 14 / 37
Tekijä:Kauppila, Ville
Työn nimi:Temperature and Quasiparticle Fluctuations in Superconductors
Lämpötila- ja kvasihiukkasfluktuaatiot suprajohteissa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:ii + 48      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan laitos
Oppiaine:Fysiikka   (Tfy-3)
Valvoja:Pelkola, Jukka
Ohjaaja:Heikkilä, Tero
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  17   | Arkisto
Avainsanat:nanoelectronics
temperature
fluctuations
non-equiblirium
superconductor
heat transport
lämpötila
nanoelektroniikka
fluktuaatiot
epätasapaino
suprajohde
lämmönkuljetus
Tiivistelmä (fin): Nanoelektroniikka tieteenalana on viime vuosikymmeninä saavuttanut valtavan suosion.
Nyt kun ala on kypsynyt, uudenlaiset kysymykset kuten lämmönsiirto ja fluktuaatiot nanorakenteissa ovat tulleet kiinnostaviksi.

Suprajohtavia materiaaleja käytetään usein rakennuspalikoina nanoelektroniikan laitteissa.
Esimerkkejä ovat suprajohtavat kubitit, herkät säteilynilmaisimet, nanokokoiset lämpömittarit ja yksielektronitransistorit.
Kaikissa näissä sovelluksissa fysikaalisten suureiden, kuten virran, lämpötilan ja kvasihiukkaslukumäärän fluktuaatiot ovat merkittävässä osassa sillä ne rajoittavat laitteiden toimintaa.

Tässä työssä laajennan aiempaa tutkimusta termodynaamisista fluktuaatioista erilaisissa nanoelektroniikan laitteissa epätasapainotilassa.
Tutkin lämpötilan, energian ja kvasihiukkaslukumäärän fluktuaatioita suprajohteessa, joka on kytketty ympäristöön.
Ympäristönä toimivat joko fononit tai normaalista, ei-suprajohtavasta metallista tehdyt johtimet osana piiriä.
Käyn läpi aiheeseen kuuluvan teorian ja sovellan sitä näiden systeemien tutkimiseen.
Tutkin fluktuaatioita eri parametrialueilla, erityisesti matalassa lämpötilassa ja kriittistä lämpötilaa lähellä olevassa lämpötilassa.
Tiivistelmä (eng): The field of nanoelectronics has gained significant interest in the past decades.
Now that the field has matured, new questions such as the role of heat transport and fluctuations in these nanostructures have become interesting.

Superconducting materials are often used as building blocks in nanoelectronic systems.
Examples include superconducting qubits, ultrasensitive radiation detectors, nanosized thermometers and single-electron transistors.
In all of these applications, stochastic fluctuations of physical observables such as electric and heat current, temperature and number of quasiparticles play a mostly harmful role since they inhibit the desired behaviour of these devices.

In this thesis, I extend previous work done on out of equilibrium thermodynamic fluctuations in different kinds of nanoelectronic devices.
I study the temperature, energy, and quasiparticle fluctuations in a superconductor coupled to an environment which can either be phonons of the lattice or a normal metal electric circuit.
I review the theory used in the calculations and apply it to this system.
I study different limits such as the ones where the environment is at a very low temperature or close to the transition temperature of the superconductor.
ED:2012-12-19
INSSI tietueen numero: 45725
+ lisää koriin
INSSI