Zeitschriftenartikel zum Thema „Entanglement generation“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Entanglement generation" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Riera-Sàbat, Ferran, Pavel Sekatski und Wolfgang Dür. „Remotely Controlled Entanglement Generation“. Quantum 7 (24.01.2023): 904. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-01-24-904.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Dong, und An Min Wang. „Generation of multi-photon entanglement“. International Journal of Quantum Information 13, Nr. 03 (April 2015): 1550018. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749915500185.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shijiao, Xiao San Ma und Mu-Tian Cheng. „Multipartite Entanglement Generation in a Structured Environment“. Entropy 22, Nr. 2 (07.02.2020): 191. http://dx.doi.org/10.3390/e22020191.
Der volle Inhalt der QuelleIsar, Aurelian. „Entanglement Generation and Evolution in Open Quantum Systems“. Open Systems & Information Dynamics 16, Nr. 02n03 (September 2009): 205–19. http://dx.doi.org/10.1142/s1230161209000153.
Der volle Inhalt der QuelleHerrera Valencia, Natalia, Vatshal Srivastav, Matej Pivoluska, Marcus Huber, Nicolai Friis, Will McCutcheon und Mehul Malik. „High-Dimensional Pixel Entanglement: Efficient Generation and Certification“. Quantum 4 (24.12.2020): 376. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-12-24-376.
Der volle Inhalt der QuelleHao, X., und S. Zhu. „Entanglement generation in trapped atoms“. European Physical Journal D 41, Nr. 1 (20.09.2006): 199–203. http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2006-00213-1.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Xiongfeng. „High-performance Photonic Entanglement Generation“. Quantum Views 6 (31.10.2022): 69. http://dx.doi.org/10.22331/qv-2022-10-31-69.
Der volle Inhalt der QuelleDaskin, Anmer, Ananth Grama und Sabre Kais. „Quantum random state generation with predefined entanglement constraint“. International Journal of Quantum Information 12, Nr. 05 (August 2014): 1450030. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749914500300.
Der volle Inhalt der QuelleXu Ming-Hui, Liu Xiao-Min, Shi Jia-Jia, Zhang chong, Zhang Jing, Yang Rong-Guo und Gao Jiang-Rui. „Generation of microwave-mechanics and magnon-optics entangled states“. Acta Physica Sinica 74, Nr. 5 (2025): 0. https://doi.org/10.7498/aps.74.20241664.
Der volle Inhalt der QuelleThomas, Philip, Leonardo Ruscio, Olivier Morin und Gerhard Rempe. „Efficient generation of entangled multiphoton graph states from a single atom“. Nature 608, Nr. 7924 (24.08.2022): 677–81. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04987-5.
Der volle Inhalt der QuelleSemenenko, Vyacheslav, Xuedong Hu, Eden Figueroa und Vasili Perebeinos. „Entanglement generation in a quantum network with finite quantum memory lifetime“. AVS Quantum Science 4, Nr. 1 (März 2022): 012002. http://dx.doi.org/10.1116/5.0082239.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yuanyuan, Dong Jiang, Xuemei Gu, Ling Xie und Lijun Chen. „Interaction-free generation of orbital angular momentum entanglement“. International Journal of Modern Physics B 30, Nr. 05 (20.02.2016): 1650006. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979216500065.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiuyi, Hongjie Yin, Feng Zhang und Jing Nie. „Macroscopic entanglement generation in optomechanical system embedded in non-Markovian environment“. Laser Physics Letters 20, Nr. 1 (19.12.2022): 015205. http://dx.doi.org/10.1088/1612-202x/aca97a.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hailong, Ning Ru und Pingwei Lin. „Generation of Three-Mode Entanglement Based on Parametric Amplifiers Using Quantum Entanglement Swapping“. Photonics 9, Nr. 10 (23.09.2022): 687. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9100687.
Der volle Inhalt der QuelleKarpat, Göktuğ. „Invariant entanglement and generation of quantum correlations under global dephasing“. Canadian Journal of Physics 96, Nr. 7 (Juli 2018): 705–10. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2017-0684.
Der volle Inhalt der QuelleEbadi, Zahra, und Behrouz Mirza. „Entanglement generation due to the background electric field and curvature of space–time“. International Journal of Modern Physics A 30, Nr. 07 (05.03.2015): 1550031. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x15500311.
Der volle Inhalt der QuelleIsar, Aurelian. „Entanglement Generation in Two-Mode Gaussian Systems in a Thermal Environment“. Open Systems & Information Dynamics 23, Nr. 01 (März 2016): 1650007. http://dx.doi.org/10.1142/s1230161216500074.
Der volle Inhalt der QuelleDONG, PING, GANG ZHANG, MING YANG und ZHUO-LIANG CAO. „ENTANGLEMENT GENERATION AND CONCENTRATION VIA ADIABATIC EVOLUTION WITH TRAPPED IONS“. Modern Physics Letters B 22, Nr. 01 (10.01.2008): 1–7. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984908014560.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jihua, Jinyong Ma, Dragomir N. Neshev und Andrey A. Sukhorukov. „Photon pair generation from lithium niobate metasurface with tunable spatial entanglement“. Chinese Optics Letters 21, Nr. 1 (2023): 010005. http://dx.doi.org/10.3788/col202321.010005.
Der volle Inhalt der QuelleIshida, Kunio, und Hiroaki Matsueda. „Dynamics of photoinduced entanglement generation between remote electron-phonon systems“. Journal of Physics: Conference Series 2207, Nr. 1 (01.03.2022): 012041. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2207/1/012041.
Der volle Inhalt der QuellePachos, J., und E. Solano. „Generation and degree of entanglement in a relativistic formulation“. Quantum Information and Computation 3, Nr. 2 (März 2003): 115–20. http://dx.doi.org/10.26421/qic3.2-3.
Der volle Inhalt der QuelleMuschik, Christine A., Hanna Krauter, Kasper Jensen, Jonas M. Petersen, J. Ignacio Cirac und Eugene S. Polzik. „Robust entanglement generation by reservoir engineering“. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 45, Nr. 12 (08.06.2012): 124021. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/45/12/124021.
Der volle Inhalt der QuelleBruschi, David Edward, Jorma Louko und Daniele Faccio. „Entanglement generation in relativistic cavity motion“. Journal of Physics: Conference Series 442 (10.06.2013): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/442/1/012024.
Der volle Inhalt der QuellePirker, Alexander, Vedran Dunjko, Wolfgang Dür und Hans J. Briegel. „Entanglement generation secure against general attacks“. New Journal of Physics 19, Nr. 11 (10.11.2017): 113012. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa8086.
Der volle Inhalt der QuelleTakesue, H., H. Fukuda, T. Tsuchizawa, T. Watanable, K. Yamada, Y. Tokura und S. Itabashi. „Entanglement generation using silicon wire waveguide“. Optics and Spectroscopy 108, Nr. 2 (Februar 2010): 160–64. http://dx.doi.org/10.1134/s0030400x10020025.
Der volle Inhalt der QuelleTakesue, Hiroki, Yasuhiro Tokura, Hiroshi Fukuda, Tai Tsuchizawa, Toshifumi Watanabe, Koji Yamada und Sei-ichi Itabashi. „Entanglement generation using silicon wire waveguide“. Applied Physics Letters 91, Nr. 20 (12.11.2007): 201108. http://dx.doi.org/10.1063/1.2814040.
Der volle Inhalt der QuelleFriis, Nicolai, und Ivette Fuentes. „Entanglement generation in relativistic quantum fields“. Journal of Modern Optics 60, Nr. 1 (Januar 2013): 22–27. http://dx.doi.org/10.1080/09500340.2012.712725.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Hyunseok, Alessandro Zavatta, Minsu Kang, Seung-Woo Lee, Luca S. Costanzo, Samuele Grandi, Timothy C. Ralph und Marco Bellini. „Generation of hybrid entanglement of light“. Nature Photonics 8, Nr. 7 (22.06.2014): 564–69. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2014.136.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Qizhi, Chaoying Zhao und Weihan Tan. „Multipartite entanglement generation via ultrashort pulse“. Journal of the Optical Society of America B 28, Nr. 9 (25.08.2011): 2240. http://dx.doi.org/10.1364/josab.28.002240.
Der volle Inhalt der QuelleEbadi, Zahra, und Behrouz Mirza. „Entanglement generation by electric field background“. Annals of Physics 351 (Dezember 2014): 363–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2014.09.002.
Der volle Inhalt der QuelleTakesue, Hiroki, Ken-ichi Harada, Yasuhiro Tokura, Hiroshi Fukuda, Tai Tsuchizawa, Toshifumi Watanabe, Koji Yamada und Sei-ichi Itabashi. „Entanglement Generation Using Silicon Wire Waveguide“. NTT Technical Review 8, Nr. 2 (Februar 2010): 33–38. http://dx.doi.org/10.53829/ntr201002sf6.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Jingkun, und Simon Gröblacher. „Coherent feedback in optomechanical systems in the sideband-unresolved regime“. Quantum 6 (03.11.2022): 848. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-11-03-848.
Der volle Inhalt der QuelleDjordjevic, Ivan B., und Vijay Nafria. „Entanglement-Based CV-QKD with Information Reconciliation over Entanglement-Assisted Link“. Entropy 26, Nr. 4 (29.03.2024): 305. http://dx.doi.org/10.3390/e26040305.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Ying, Li Zheng, Yu-Jie Liu und Chong Li. „Entanglement acquirement from continuous variable system“. International Journal of Quantum Information 14, Nr. 07 (Oktober 2016): 1650038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749916500386.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Tianyi, Xiaoguang Chen und Jianxiong Liang. „Four-Qubit Cluster States Generation through Multi-Coin Quantum Walk“. Applied Sciences 12, Nr. 17 (31.08.2022): 8750. http://dx.doi.org/10.3390/app12178750.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jiaozi, Barbara Dietz, Dario Rosa und Giuliano Benenti. „Entanglement Dynamics and Classical Complexity“. Entropy 25, Nr. 1 (03.01.2023): 97. http://dx.doi.org/10.3390/e25010097.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian-Song, und Jing-Bo Xu. „Optimal entanglement generation in cavity QED with dissipation“. Canadian Journal of Physics 87, Nr. 9 (September 2009): 1031–36. http://dx.doi.org/10.1139/p09-063.
Der volle Inhalt der QuelleOmran, A., H. Levine, A. Keesling, G. Semeghini, T. T. Wang, S. Ebadi, H. Bernien et al. „Generation and manipulation of Schrödinger cat states in Rydberg atom arrays“. Science 365, Nr. 6453 (08.08.2019): 570–74. http://dx.doi.org/10.1126/science.aax9743.
Der volle Inhalt der QuelleChandra, N., und R. Ghosh. „Generation of entanglement between spin of an electron and polarization of a photon“. Quantum Information and Computation 9, Nr. 1&2 (Januar 2009): 36–61. http://dx.doi.org/10.26421/qic9.1-2-3.
Der volle Inhalt der QuelleCuestas, Eloisa, und Ana P. Majtey. „Two distinguishable fermions entanglement generation and fermionization“. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 133 (September 2021): 114817. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2021.114817.
Der volle Inhalt der QuelleTakesue, Hiroki, Ken-Ichi Harada, Hiroshi Fukuda, Tai Tsuchizawa, Toshifumi Watanabe, Koji Yamada, Yasuhiro Tokura und Sei-Ichi Itabashi. „Entanglement Generation Using Silicon Photonic Wire Waveguide“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10, Nr. 3 (01.03.2010): 1814–18. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2010.2048.
Der volle Inhalt der QuelleLazarou, C., B. M. Garraway, J. Piilo und S. Maniscalco. „Generation of entanglement density within a reservoir“. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 44, Nr. 6 (04.03.2011): 065505. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/44/6/065505.
Der volle Inhalt der QuelleMcRae, Terry G., und Warwick P. Bowen. „Nonlinear optical generation of time-delayed entanglement“. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 44, Nr. 9 (21.04.2011): 095503. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/44/9/095503.
Der volle Inhalt der QuelleDobek, K., M. Karpiński, R. Demkowicz-Dobrzański, K. Banaszek und P. Horodecki. „Experimental generation of complex noisy photonic entanglement“. Laser Physics 23, Nr. 2 (11.01.2013): 025204. http://dx.doi.org/10.1088/1054-660x/23/2/025204.
Der volle Inhalt der QuelleKowalewska-Kudłaszyk, Anna, Wiesław Leoński, Thi Dung Nguyen und Van Cao Long. „Kicked nonlinear quantum scissors and entanglement generation“. Physica Scripta T160 (01.04.2014): 014023. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/2014/t160/014023.
Der volle Inhalt der QuelleHamel, Deny R., Lynden K. Shalm, Hannes Hübel, Aaron J. Miller, Francesco Marsili, Varun B. Verma, Richard P. Mirin, Sae Woo Nam, Kevin J. Resch und Thomas Jennewein. „Direct generation of three-photon polarization entanglement“. Nature Photonics 8, Nr. 10 (14.09.2014): 801–7. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2014.218.
Der volle Inhalt der QuelleTadesse, Mulugeta, Tesfay Gebremariam Tesfahannes, Tewodros Yirgashewa Darge, Muhdin Abdo Wodado und Habtamu Dagnaw Mekonnen. „Distant bipartite entanglement generation in a hybrid opto-magnomechanical system“. AIP Advances 14, Nr. 5 (01.05.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0209005.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zebo, Ali Ghubaish, Raj Jain, Hassan Shapourian und Alireza Shabani. „Asynchronous entanglement routing for the quantum internet“. AVS Quantum Science 6, Nr. 1 (18.01.2024). http://dx.doi.org/10.1116/5.0172819.
Der volle Inhalt der Quellede Oliveira Junior, A., Jeongrak Son, Jakub Czartowski und Nelly H. Y. Ng. „Entanglement generation from athermality“. Physical Review Research 6, Nr. 3 (03.09.2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevresearch.6.033236.
Der volle Inhalt der QuelleRossignoli, R., und C. T. Schmiegelow. „Entanglement generation resonances inXYchains“. Physical Review A 75, Nr. 1 (18.01.2007). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.75.012320.
Der volle Inhalt der Quelle