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

著者: Amit Finkler
出版: Berlin ; New York : Springer, ©2012.
論文: Thesis (PhD.)-- Weizmann Institute of Science.
シリーズ: Springer theses.
エディション/フォーマット:   学位論文/卒業論文 : Document : Thesis/dissertation : 電子書籍   コンピューターファイル : Englishすべてのエディションとフォーマットを見る
データベース:WorldCat
概要:
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  続きを読む
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ジャンル/形式: Electronic books
資料の種類: Document, Thesis/dissertation, インターネット資料
ドキュメントの種類: インターネットリソース, コンピューターファイル
すべての著者/寄与者: Amit Finkler
ISBN: 9783642293931 364229393X
OCLC No.: 794224349
物理形態: 1 online resource (xii, 62 p.)
コンテンツ: Introduction --
Methods --
Results --
Discussion.
シリーズタイトル: Springer theses.
責任者: Amit Finkler.
その他の情報:

概要:

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  続きを読む

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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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