Počet záznamů: 1  

Far-infrared magneto-optical measurements of superconducting NbN layer

  1. 1.
    SYSNO ASEP0342575
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevFar-infrared magneto-optical measurements of superconducting NbN layer
    Tvůrce(i) Koláček, Jan (FZU-D) RID, ORCID
    Skrbek, L. (CZ)
    Šindler, M. (CZ)
    Tesař, Roman (FZU-D) RID, ORCID
    Zdroj.dok.WDS ’09 Proceedings of Contributed Papers. Part III. - Praha : MATFYZPRESS, 2009 / Šafránková J. ; Pavlů J. - ISBN 978-80-7378-103-3
    Rozsah strans. 124-129
    Poč.str.6 s.
    AkceAnnual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./
    Datum konání02.06.2009-05.06.2009
    Místo konáníPrague
    ZeměCZ - Česká republika
    Typ akceWRD
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovafar-infrared transmission ; NbN ; superconducting film ; magnetic vortices
    Vědní obor RIVBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
    CEPGA202/08/0326 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10100521 - FZU-D (2005-2011)
    AnotaceTemperature dependence of far-infrared transmission of thin layer NbN deposited on SiO2 substrate has been measured at frequencies 0.40, 0.65 and 2.52 THz. The zero magnetic field data are in agreement with previous measurements. Additionally, temperature dependent transmission at 0.40 THz for parallel and perpendicular magnetic field orientation with respect to NbN layer from 1 to 10 tesla is reported. In order to interpret our data, we have calculated the transmission of the NbN layer using equations for complex conductivity. For zero magnetic field, the experimental and computed data are in good agreement. With increasing field, however, the experimental data start to deviate from the model prediction that neglects effects due to quantized vortices penetrating the superconductor. When moving, they absorb energy and affect both reflection and transmission. Presently, no way of calculating the complex conductivity in the presence of quantized vortices from the BCS theory is known.
    PracovištěFyzikální ústav
    KontaktKristina Potocká, potocka@fzu.cz, Tel.: 220 318 579
    Rok sběru2012
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.