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Scanning SQUID Microscope for studying vortex matter in type-II superconductors Aperçu de cet ouvrage
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Scanning SQUID Microscope for studying vortex matter in type-II superconductors

Auteur : Amit Finkler
Éditeur : Berlin ; New York : Springer, ©2012.
Dissertation : Ph. D. Weizmann Institute of Science.
Collection : Springer theses.
Édition/format :   Thèse/dissertation : Document : Thèse/mémoire : Livre électronique   Fichier informatique : AnglaisVoir toutes les éditions et tous les formats
Base de données :WorldCat
Résumé :
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  Lire la suite...
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Détails

Genre/forme : Electronic books
Format – détails additionnels : Printed edition:
Type d’ouvrage : Document, Thèse/mémoire, Ressource Internet
Format : Ressource Internet, Fichier informatique
Tous les auteurs / collaborateurs : Amit Finkler
ISBN : 9783642293931 364229393X 3642293921 9783642293924
Numéro OCLC : 794224349
Description : 1 online resource (xii, 62 pages).
Contenu : Introduction --
Methods --
Results --
Discussion.
Titre de collection : Springer theses.
Responsabilité : Amit Finkler.

Résumé :

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  Lire la suite...

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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."@en
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