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

Autor: Amit Finkler
Editora: Berlin ; New York : Springer, ©2012.
Dissertação: Thesis (PhD.)-- Weizmann Institute of Science.
Séries: Springer theses.
Edição/Formato   Tese/dissertação : Documento : Tese/dissertação : e-book   Arquivo de Computador : InglêsVer todas as edições e formatos
Base de Dados:WorldCat
Resumo:
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  Ler mais...
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Detalhes

Gênero/Forma: Electronic books
Tipo de Material: Documento, Tese/dissertação, Recurso Internet
Tipo de Documento: Recurso Internet, Arquivo de Computador
Todos os Autores / Contribuintes: Amit Finkler
ISBN: 9783642293931 364229393X
Número OCLC: 794224349
Descrição: 1 online resource (xii, 62 p.)
Conteúdos: Introduction --
Methods --
Results --
Discussion.
Título da Série: Springer theses.
Responsabilidade: Amit Finkler.
Mais informações:

Resumo:

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  Ler mais...

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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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