Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Far-infrared electrodynamics of thin superconducting NbN film in magnetic fields

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F14%3A00431280" target="_blank" >RIV/68378271:_____/14:00431280 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/27/5/055009" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/27/5/055009</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/27/5/055009" target="_blank" >10.1088/0953-2048/27/5/055009</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Far-infrared electrodynamics of thin superconducting NbN film in magnetic fields

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We studied a thin superconducting NbN film in magnetic fields up to 8 T above the zero-temperature limit by means of time-domain terahertz and scanning tunneling spectroscopies in order to understand the vortex response. Scanning tunneling spectroscopy was used to determine the optical gap and the upper critical field of the sample. The values obtained were subsequently used to fit the terahertz complex conductivity spectra in the magnetic field in the Faraday geometry above the zero-temperature limit.These spectra are best described in terms of the Coffey?Clem self-consistent solution of a modified London equation in the flux creep regime.

  • Název v anglickém jazyce

    Far-infrared electrodynamics of thin superconducting NbN film in magnetic fields

  • Popis výsledku anglicky

    We studied a thin superconducting NbN film in magnetic fields up to 8 T above the zero-temperature limit by means of time-domain terahertz and scanning tunneling spectroscopies in order to understand the vortex response. Scanning tunneling spectroscopy was used to determine the optical gap and the upper critical field of the sample. The values obtained were subsequently used to fit the terahertz complex conductivity spectra in the magnetic field in the Faraday geometry above the zero-temperature limit.These spectra are best described in terms of the Coffey?Clem self-consistent solution of a modified London equation in the flux creep regime.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Superconductor Science and Technology

  • ISSN

    0953-2048

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    27

  • Číslo periodika v rámci svazku

    5

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    1-8

  • Kód UT WoS článku

    000335385200009

  • EID výsledku v databázi Scopus