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Scanning SQUID Microscope for studying vortex matter in type-II superconductors

Autor: Amit Finkler
Editorial: Berlin ; New York : Springer, ©2012.
Disertación: Thesis (PhD.)-- Weizmann Institute of Science.
Serie: Springer theses.
Edición/Formato:   Tesis/disertación : Documento : Tesis de maestría/doctorado : Libro-e   Archivo de computadora : Inglés (eng)Ver todas las ediciones y todos los formatos
Base de datos:WorldCat
Resumen:
Common methods of local magnetic imaging display either a high spatial resolution and relatively poor field sensitivity (MFM, Lorentz microscopy), or a relatively high field sensitivity but limited spatial resolution (scanning SQUID microscopy). Since the magnetic field of a nanoparticle or nanostructure decays rapidly with distance from the structure, the achievable spatial resolution is ultimately limited by the  Leer más
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Detalles

Género/Forma: Electronic books
Tipo de material: Documento, Tesis de maestría/doctorado, Recurso en Internet
Tipo de documento: Recurso en Internet, Archivo de computadora
Todos autores / colaboradores: Amit Finkler
ISBN: 9783642293931 364229393X
Número OCLC: 794224349
Descripción: 1 online resource (xii, 62 p.)
Contenido: Introduction --
Methods --
Results --
Discussion.
Título de la serie: Springer theses.
Responsabilidad: Amit Finkler.
Más información:

Resumen:

This volume describes a major new advance in scanning 'SQUID' microscopy that surmounts limitations in spatial resolution by deploying a nano-sized superconducting quantum interference device judged  Leer más

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schema:description"Common methods of local magnetic imaging display either a high spatial resolution and relatively poor field sensitivity (MFM, Lorentz microscopy), or a relatively high field sensitivity but limited spatial resolution (scanning SQUID microscopy). Since the magnetic field of a nanoparticle or nanostructure decays rapidly with distance from the structure, the achievable spatial resolution is ultimately limited by the probe-sample separation. This thesis presents a novel method for fabricating the smallest superconducting quantum interference device (SQUID) that resides on the apex of a very sharp tip. The nanoSQUID-on-tip displays a characteristic size down to 100 nm and a field sensitivity of 10^-3 Gauss/Hz^(1/2). A scanning SQUID microsope was constructed by gluing the nanoSQUID-on-tip to a quartz tuning-fork. This enabled the nanoSQUID to be scanned within nanometers of the sample surface, providing simultaneous images of sample topography and the magnetic field distribution. This microscope represents a significant improvement over the existing scanning SQUID techniques and is expected to be able to image the spin of a single electron."
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