Zeitschriftenartikel zum Thema „Artificial spin systems“
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Lammert, Paul E., Vincent H. Crespi und Cristiano Nisoli. „Gibbsianizing nonequilibrium dynamics of artificial spin ice and other spin systems“. New Journal of Physics 14, Nr. 4 (19.04.2012): 045009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/4/045009.
Der volle Inhalt der QuellePanagiotopoulos, I. „Magnetostatic bias in Kagome artificial spin ice systems“. Physica B: Condensed Matter 486 (April 2016): 21–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2015.09.007.
Der volle Inhalt der QuelleKing, Andrew D., Cristiano Nisoli, Edward D. Dahl, Gabriel Poulin-Lamarre und Alejandro Lopez-Bezanilla. „Qubit spin ice“. Science 373, Nr. 6554 (15.07.2021): 576–80. http://dx.doi.org/10.1126/science.abe2824.
Der volle Inhalt der QuelleGarliauskas, A. „Nonlinearities in Artificial Neural Systems Interpreted as an Application of Ising Physics“. Nonlinear Analysis: Modelling and Control 11, Nr. 4 (01.11.2006): 367–83. http://dx.doi.org/10.15388/na.2006.11.4.14739.
Der volle Inhalt der QuelleVanstone, Alex, Jack C. Gartside, Kilian D. Stenning, Troy Dion, Daan M. Arroo und Will R. Branford. „Spectral fingerprinting: microstate readout via remanence ferromagnetic resonance in artificial spin ice“. New Journal of Physics 24, Nr. 4 (01.04.2022): 043017. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac608b.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jianhua, Wen-Bing Xu, Wen-Cheng Yue, Zixiong Yuan, Tan Gao, Ting-Ting Wang, Zhi-Li Xiao et al. „Writable spin wave nanochannels in an artificial-spin-ice-mediated ferromagnetic thin film“. Applied Physics Letters 120, Nr. 13 (28.03.2022): 132404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085455.
Der volle Inhalt der QuelleRodrigues, J. H., und L. A. S. Mól. „Towards magnetic monopole interaction measurement in artificial spin ice systems“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 458 (Juli 2018): 327–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.03.032.
Der volle Inhalt der QuellePip, Petai, Samuel Treves, Jamie R. Massey, Simone Finizio, Zhaochu Luo, Aleš Hrabec, Valerio Scagnoli et al. „X-ray imaging of the magnetic configuration of a three-dimensional artificial spin ice building block“. APL Materials 10, Nr. 10 (01.10.2022): 101101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101797.
Der volle Inhalt der QuelleRechcińska, Katarzyna, Mateusz Król, Rafał Mazur, Przemysław Morawiak, Rafał Mirek, Karolina Łempicka, Witold Bardyszewski et al. „Engineering spin-orbit synthetic Hamiltonians in liquid-crystal optical cavities“. Science 366, Nr. 6466 (07.11.2019): 727–30. http://dx.doi.org/10.1126/science.aay4182.
Der volle Inhalt der QuelleGust, Devens. „Supramolecular photochemistry applied to artificial photosynthesis and molecular logic devices“. Faraday Discussions 185 (2015): 9–35. http://dx.doi.org/10.1039/c5fd00142k.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Peng, Hangyu Li, Zhitao Zhou und Yongmao Pei. „Topological acoustic tweezer and pseudo-spin states of acoustic topological insulators“. Applied Physics Letters 120, Nr. 22 (30.05.2022): 222202. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091755.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Yifei, Cristiano Nisoli und Gia-Wei Chern. „Ice, glass, and solid phases in artificial spin systems with quenched disorder“. Applied Physics Letters 118, Nr. 12 (22.03.2021): 122407. http://dx.doi.org/10.1063/5.0046083.
Der volle Inhalt der QuelleBegum Popy, Rehana, Julia Frank und Robert L. Stamps. „Magnetic field driven dynamics in twisted bilayer artificial spin ice at superlattice angles“. Journal of Applied Physics 132, Nr. 13 (07.10.2022): 133902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118078.
Der volle Inhalt der QuelleFarhan, A., P. M. Derlet, A. Kleibert, A. Balan, R. V. Chopdekar, M. Wyss, L. Anghinolfi, F. Nolting und L. J. Heyderman. „Exploring hyper-cubic energy landscapes in thermally active finite artificial spin-ice systems“. Nature Physics 9, Nr. 6 (05.05.2013): 375–82. http://dx.doi.org/10.1038/nphys2613.
Der volle Inhalt der QuelleFarhan, Alan, Michael Saccone, Charlotte F. Petersen, Scott Dhuey, Rajesh V. Chopdekar, Yen-Lin Huang, Noah Kent et al. „Emergent magnetic monopole dynamics in macroscopically degenerate artificial spin ice“. Science Advances 5, Nr. 2 (Februar 2019): eaav6380. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav6380.
Der volle Inhalt der QuelleHügli, R. V., G. Duff, B. O'Conchuir, E. Mengotti, A. Fraile Rodríguez, F. Nolting, L. J. Heyderman und H. B. Braun. „Artificial kagome spin ice: dimensional reduction, avalanche control and emergent magnetic monopoles“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, Nr. 1981 (28.12.2012): 5767–82. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0538.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Wei, Ruisheng Yang, Guangzhou Geng, Yuancheng Fan, Xuyue Guo, Peng Li, Quanhong Fu, Fuli Zhang, Changzhi Gu und Junjie Li. „Titanium dioxide metasurface manipulating high-efficiency and broadband photonic spin Hall effect in visible regime“. Nanophotonics 9, Nr. 14 (06.08.2020): 4327–35. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0290.
Der volle Inhalt der QuelleCheenikundil, Rajgowrav, Julien Bauer, Mehrdad Goharyan, Massimiliano d’Aquino und Riccardo Hertel. „High-frequency modes in a magnetic buckyball nanoarchitecture“. APL Materials 10, Nr. 8 (01.08.2022): 081106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097695.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhuo, Sixun Liu, Ruigang Wang, Linlin Yuan, Jiong Huang, Yueyang Zhai und Sheng Zou. „Atomic Spin Polarization Controllability Analysis: A Novel Controllability Determination Method for Spin-Exchange Relaxation-Free Co-Magnetometers“. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 9, Nr. 4 (April 2022): 699–708. http://dx.doi.org/10.1109/jas.2021.1004383.
Der volle Inhalt der QuelleBanerjee-Ghosh, Koyel, Oren Ben Dor, Francesco Tassinari, Eyal Capua, Shira Yochelis, Amir Capua, See-Hun Yang et al. „Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates“. Science 360, Nr. 6395 (10.05.2018): 1331–34. http://dx.doi.org/10.1126/science.aar4265.
Der volle Inhalt der QuelleKeswani, Neeti, und Pintu Das. „On the micromagnetic behavior of dipolar-coupled nanomagnets in defective square artificial spin ice systems“. Journal of Applied Physics 126, Nr. 21 (07.12.2019): 214304. http://dx.doi.org/10.1063/1.5127262.
Der volle Inhalt der QuelleBeschi I S, Et al. „Applications of Deep Learning and Machine Learning in Healthcare Domain – A Literature Review“. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication 11, Nr. 11 (30.11.2023): 71–80. http://dx.doi.org/10.17762/ijritcc.v11i11.9107.
Der volle Inhalt der QuelleTu, Huayao, Like Zhang, Yanxiang Luo, Wenxing Lv, Ting Lei, Jialin Cai, Bin Fang et al. „Neural-like population coding based on spin-torque diode“. Applied Physics Letters 122, Nr. 12 (20.03.2023): 122402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0142374.
Der volle Inhalt der QuelleAftab Ahmad Malik, Mujtaba Asad und Waqar Azeem. „Artificial Intelligence A Byproduct of Natural Intelligence and Their Salient Features“. Lahore Garrison University Research Journal of Computer Science and Information Technology 2, Nr. 3 (28.09.2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.54692/lgurjcsit.2018.020346.
Der volle Inhalt der QuelleKourtz, Peter. „Artificial intelligence: a new tool for forest management“. Canadian Journal of Forest Research 20, Nr. 4 (01.04.1990): 428–37. http://dx.doi.org/10.1139/x90-060.
Der volle Inhalt der QuelleGiovannini, Loris, Barry W. Farmer, Justin S. Woods, Ali Frotanpour, Lance E. De Long und Federico Montoncello. „Magnetic Normal Mode Calculations in Big Systems: A Highly Scalable Dynamical Matrix Approach Applied to a Fibonacci-Distorted Artificial Spin Ice“. Magnetochemistry 7, Nr. 3 (08.03.2021): 34. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry7030034.
Der volle Inhalt der QuelleGalanis, Andreas, Daniel Štefankovič und Eric Vigoda. „Inapproximability for Antiferromagnetic Spin Systems in the Tree Nonuniqueness Region“. Journal of the ACM 62, Nr. 6 (10.12.2015): 1–60. http://dx.doi.org/10.1145/2785964.
Der volle Inhalt der QuelleVerhoeven, Jan W., und Michael N. Paddon-Row. „Photoinduced charge separation and recombination under distance, orientation, and spin controlled conditions“. International Journal of Photoenergy 3, Nr. 2 (2001): 79–87. http://dx.doi.org/10.1155/s1110662x01000095.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jia-Ying, Xin-Gui Tang, Qiu-Xiang Liu, Yan-Ping Jiang, Wen-Min Zhong und Fang Luo. „An Artificial Synapse Based on CsPbI3 Thin Film“. Micromachines 13, Nr. 2 (10.02.2022): 284. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020284.
Der volle Inhalt der QuellePhillips, Winfred M. „The Artificial Heart: History and Current Status“. Journal of Biomechanical Engineering 115, Nr. 4B (01.11.1993): 555–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.2895539.
Der volle Inhalt der QuelleOliveira, Lara B., Teonis S. Paiva, Hamilton A. Teixeira und Clodoaldo I. L. de Araujo. „Magnetoresistive Evidence of Degeneracy in Nanomagnets Obtained by Electrodeposition Technique“. Magnetism 4, Nr. 2 (07.04.2024): 104–13. http://dx.doi.org/10.3390/magnetism4020008.
Der volle Inhalt der QuelleMontoncello, F., M. T. Kaffash, H. Carfagno, M. F. Doty, G. Gubbiotti und M. B. Jungfleisch. „A Brillouin light scattering study of the spin-wave magnetic field dependence in a magnetic hybrid system made of an artificial spin-ice structure and a film underlayer“. Journal of Applied Physics 133, Nr. 8 (28.02.2023): 083901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0140866.
Der volle Inhalt der QuelleOrlowski-Feldhusen, Fabian, Sebastian Kottmeier, Ansgar Heidecker, Olaf Mierheim, Oliver Kolakowski und Robert Klöpper. „The Eu:CROPIS Mass Property Campaign: Trimming a Spin-Stabilized Compact Satellite for a Long-Term Artificial Gravity Experiment“. International Journal of Aerospace Engineering 2020 (01.11.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/9193740.
Der volle Inhalt der QuelleBaum, K. G., G. Menezes und M. Helguera. „Simulation of High-Resolution Magnetic Resonance Images on the IBM Blue Gene/L Supercomputer Using SIMRI“. International Journal of Biomedical Imaging 2011 (2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/305968.
Der volle Inhalt der QuelleSellies, Lisanne, Raffael Spachtholz, Sonja Bleher, Jakob Eckrich, Philipp Scheuerer und Jascha Repp. „Single-molecule electron spin resonance by means of atomic force microscopy“. Nature 624, Nr. 7990 (06.12.2023): 64–68. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06754-6.
Der volle Inhalt der QuelleLeón, Alejandro. „Thermal phase transition in artificial spin ice systems induces the formation and migration of monopole-like magnetic excitations“. Physica B: Condensed Matter 500 (November 2016): 59–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2016.07.012.
Der volle Inhalt der QuelleAgliari, Elena, Alberto Fachechi und Chiara Marullo. „Nonlinear PDEs approach to statistical mechanics of dense associative memories“. Journal of Mathematical Physics 63, Nr. 10 (01.10.2022): 103304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0095411.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Cheng, Xiao-Chen Sun, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, Yulin Chen, Liang Feng und Yan-Feng Chen. „Photonic topological insulator with broken time-reversal symmetry“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 18 (18.04.2016): 4924–28. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1525502113.
Der volle Inhalt der QuelleBalasubramanian, Krishnan. „Symmetry, Combinatorics, Artificial Intelligence, Music and Spectroscopy“. Symmetry 13, Nr. 10 (02.10.2021): 1850. http://dx.doi.org/10.3390/sym13101850.
Der volle Inhalt der QuelleLeón, A., und J. Pozo. „Using a genetic algorithm to study properties of minimum energy states and geometrical frustration in artificial “spin ice” systems“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, Nr. 3-4 (Februar 2008): 210–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2007.05.029.
Der volle Inhalt der QuelleP. Soetanto, Danny. „APPLICATION OF FUZZY COGNITIVE MAPS ON POLICY ANALYSIS: DETERMINING THE POLICY OF SUPPORTING THE ACADEMIC SPIN OFFS“. Jurnal Teknik Industri 4, Nr. 2 (09.07.2004): 93–101. http://dx.doi.org/10.9744/jti.4.2.93-101.
Der volle Inhalt der QuelleHORVÁTH, DENIS, und MARTIN GMITRA. „THE SELF-ORGANIZED MULTI-LATTICE MONTE CARLO SIMULATION“. International Journal of Modern Physics C 15, Nr. 09 (November 2004): 1249–68. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183104006674.
Der volle Inhalt der QuelleMetz, Fernando L., und Thomas Peron. „Mean-field theory of vector spin models on networks with arbitrary degree distributions“. Journal of Physics: Complexity 3, Nr. 1 (03.02.2022): 015008. http://dx.doi.org/10.1088/2632-072x/ac4bed.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hao, So Young Jeon und Sara A. Majetich. „Magnetostatic coupling effects on reversal dynamics“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 26 (08.04.2022): 265002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac62a1.
Der volle Inhalt der QuelleKuleta, Patryk, Jonathan Lasham, Marcin Sarewicz, Iwona Ekiert, Vivek Sharma, Robert Ekiert und Artur Osyczka. „Hydrogen bonding rearrangement by a mitochondrial disease mutation in cytochrome bc1 perturbs heme bH redox potential and spin state“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 33 (13.08.2021): e2026169118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2026169118.
Der volle Inhalt der QuelleWade, Nicholas J. „The Original Spin Doctors—The Meeting of Perception and Insanity“. Perception 34, Nr. 3 (März 2005): 253–60. http://dx.doi.org/10.1068/p3403ed.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Manman, Yuhai Yuan und Yanfeng Jiang. „Realization of Artificial Neurons and Synapses Based on STDP Designed by an MTJ Device“. Micromachines 14, Nr. 10 (23.09.2023): 1820. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101820.
Der volle Inhalt der QuelleMercaldo, Lucia V., Vladimir V. Talanov, Steven M. Anlage, Carmine Attanasio und Luigi Maritato. „Microwave Electrodynamics of low TC and high TC Systems with Coexisting Superconductivity and Magnetism“. International Journal of Modern Physics B 14, Nr. 25n27 (30.10.2000): 2920–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979200003101.
Der volle Inhalt der QuelleFiorentini, S., R. L. De Orio, J. Ender, S. Selberherr, M. Bendra, N. Jørstad, Wolfgang Goes und V. Sverdlov. „Finite Element Method for MRAM Switching Simulations“. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL 17 (31.12.2022): 585–88. http://dx.doi.org/10.37394/23203.2022.17.64.
Der volle Inhalt der QuelleDobbins, Allan C., und Jon K. Grossmann. „Can Rotational Grouping Be Determined by the Initial Conditions?“ i-Perception 9, Nr. 1 (Januar 2018): 204166951774833. http://dx.doi.org/10.1177/2041669517748338.
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