Zeitschriftenartikel zum Thema „Hole spin quantum bit“
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 "Hole spin quantum bit" 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.
Mäkelä, Jarmo. „Wheeler’s it from bit proposal in loop quantum gravity“. International Journal of Modern Physics D 28, Nr. 10 (Juli 2019): 1950129. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819501293.
Der volle Inhalt der QuelleCombescot, Monique, und Shiue-Yuan Shiau. „From spherical to periodic symmetry: the analog of orbital angular momentum for semiconductor crystals“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 20 (04.04.2022): 205502. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5867.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Ao, Shibo Xing, Haowei Lin, Qing Chen und Mingxuan Li. „Role of Pyramidal Low-Dimensional Semiconductors in Advancing the Field of Optoelectronics“. Photonics 11, Nr. 4 (15.04.2024): 370. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11040370.
Der volle Inhalt der QuelleHartmann, Jean-Michel, Nicolas Bernier, Francois Pierre, Jean-Paul Barnes, Vincent Mazzocchi, Julia Krawczyk, Gabriel Lima, Elyjah Kiyooka und Silvano De Franceschi. „Epitaxy of Group-IV Semiconductors for Quantum Electronics“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 29 (28.08.2023): 1792. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01291792mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleMarie, X., T. Amand, P. Le Jeune, M. Paillard, P. Renucci, L. E. Golub, V. D. Dymnikov und E. L. Ivchenko. „Hole spin quantum beats in quantum-well structures“. Physical Review B 60, Nr. 8 (15.08.1999): 5811–17. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.60.5811.
Der volle Inhalt der QuelleOguri, A., K. Yamanaka, J. Inoue und S. Maekawa. „Quantum spin-liquid state with a hole“. Physical Review B 43, Nr. 1 (01.01.1991): 186–92. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.43.186.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, R., und G. Bastard. „Hole “Spin” Relaxation in Semiconductor Quantum Wells“. Europhysics Letters (EPL) 23, Nr. 6 (20.08.1993): 439–44. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/23/6/010.
Der volle Inhalt der QuelleZinov’eva, A. F., A. V. Nenashev und A. V. Dvurechenskii. „Hole spin relaxation in Ge quantum dots“. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 82, Nr. 5 (September 2005): 302–5. http://dx.doi.org/10.1134/1.2130917.
Der volle Inhalt der QuelleBaylac, B., X. Marie, T. Amand, M. Brousseau, J. Barrau und Y. Shekun. „Hole spin relaxation in intrinsic quantum wells“. Surface Science 326, Nr. 1-2 (März 1995): 161–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)00743-8.
Der volle Inhalt der QuelleLI, ZHONG-HENG. „QUANTUM ERGOSPHERE AND HAWKING PROCESS“. Modern Physics Letters A 14, Nr. 28 (14.09.1999): 1951–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732399002029.
Der volle Inhalt der QuelleBOSE, INDRANI, und AMIT KUMAR PAL. „QUANTUM DISCORD, DECOHERENCE AND QUANTUM PHASE TRANSITION“. International Journal of Modern Physics B 27, Nr. 01n03 (26.11.2012): 1345042. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213450422.
Der volle Inhalt der QuelleBaugh, J., J. S. Fung, J. Mracek und R. R. LaPierre. „Building a spin quantum bit register using semiconductor nanowires“. Nanotechnology 21, Nr. 13 (08.03.2010): 134018. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/13/134018.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Bustami, H., B. P. Bloom, Amir Ziv, S. Goldring, S. Yochelis, R. Naaman, D. H. Waldeck und Y. Paltiel. „Optical Multilevel Spin Bit Device Using Chiral Quantum Dots“. Nano Letters 20, Nr. 12 (13.11.2020): 8675–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03445.
Der volle Inhalt der QuelleWU, C. Q., Z. B. SU und L. YU. „SCHWINGER-BOSON STUDIES OF THE SINGLE HOLE MOTION IN A 2D QUANTUM ANTIFERROMAGNET“. International Journal of Modern Physics B 08, Nr. 27 (15.12.1994): 3843–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294001652.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Z. B., Y. M. Li, W. Y. Lai und L. Yu. „Self-Consistent Hole Motion and Spin Excitations in A Quantum Antiferromagnet“. International Journal of Modern Physics B 03, Nr. 12 (Dezember 1989): 1913–32. http://dx.doi.org/10.1142/s021797928900124x.
Der volle Inhalt der QuelleSimmons, Stephanie, Hua Wu und John J. L. Morton. „Controlling and exploiting phases in multi-spin systems using electron spin resonance and nuclear magnetic resonance“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, Nr. 1976 (13.10.2012): 4794–809. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0354.
Der volle Inhalt der QuelleSHRIVASTAVA, KESHAV N. „PARTICLE–HOLE SYMMETRY IN QUANTUM HALL EFFECT“. Modern Physics Letters B 13, Nr. 29n30 (30.12.1999): 1087–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984999001342.
Der volle Inhalt der QuelleTESIO, ENRICO, STEFANO OLIVARES und MATTEO G. A. PARIS. „OPTIMIZED QUBIT PHASE ESTIMATION IN NOISY QUANTUM CHANNELS“. International Journal of Quantum Information 09, supp01 (Januar 2011): 379–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749911007356.
Der volle Inhalt der QuelleAmiri, Manouchehr. „A Physical Theory of Information Vs. A Mathematical Theory of Communication“. International Journal of Information Sciences and Techniques 13, Nr. 3 (27.05.2023): 01–10. http://dx.doi.org/10.5121/ijist.2023.13301.
Der volle Inhalt der QuelleClimente, J. I., C. Segarra und J. Planelles. „Spin–orbit-induced hole spin relaxation in InAs and GaAs quantum dots“. New Journal of Physics 15, Nr. 9 (05.09.2013): 093009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/15/9/093009.
Der volle Inhalt der QuelleAres, N., G. Katsaros, V. N. Golovach, J. J. Zhang, A. Prager, L. I. Glazman, O. G. Schmidt und S. De Franceschi. „SiGe quantum dots for fast hole spin Rabi oscillations“. Applied Physics Letters 103, Nr. 26 (23.12.2013): 263113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4858959.
Der volle Inhalt der QuelleBaylac, B., T. Amand, X. Marie, B. Dareys, M. Brousseau, G. Bacquet und V. Thierry-Mieg. „Hole spin relaxation in n-modulation doped quantum wells“. Solid State Communications 93, Nr. 1 (Januar 1995): 57–60. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)00721-7.
Der volle Inhalt der QuelleGündoğdu, K., K. C. Hall, E. J. Koerperick, C. E. Pryor, M. E. Flatté, Thomas F. Boggess, O. B. Shchekin und D. G. Deppe. „Electron and hole spin dynamics in semiconductor quantum dots“. Applied Physics Letters 86, Nr. 11 (14.03.2005): 113111. http://dx.doi.org/10.1063/1.1857067.
Der volle Inhalt der QuelleSegarra, C., J. I. Climente, F. Rajadell und J. Planelles. „Hole spin relaxation in InAs/GaAs quantum dot molecules“. Journal of Physics: Condensed Matter 27, Nr. 41 (29.09.2015): 415301. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/41/415301.
Der volle Inhalt der QuelleBarrau, J., G. Bacquet, F. Hassen, N. Lauret, T. Amand und M. Brousseau. „Luminescence polarization and hole spin-relaxation in quantum wells“. Superlattices and Microstructures 14, Nr. 1 (Juli 1993): 27. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.1993.1099.
Der volle Inhalt der QuelleDinu, I. V., V. Moldoveanu, R. Dragomir und B. Tanatar. „Unpinning of heavy hole spin in magnetic quantum dots“. physica status solidi (b) 254, Nr. 5 (27.12.2016): 1600800. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201600800.
Der volle Inhalt der QuellePaik, Biplab. „Test of indestructibility of a nonsingular black hole“. International Journal of Modern Physics D 26, Nr. 14 (Dezember 2017): 1750165. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271817501656.
Der volle Inhalt der QuelleRoussignol, Ph, P. Rolland, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor et al. „Hole polarization and slow hole-spin relaxation in ann-doped quantum-well structure“. Physical Review B 46, Nr. 11 (15.09.1992): 7292–95. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.46.7292.
Der volle Inhalt der QuelleKAMENEV, D. I., G. P. BERMAN, R. B. KASSMAN und V. I. TSIFRINOVICH. „MODELING FULL ADDER IN ISING SPIN QUANTUM COMPUTER WITH 1000 QUBITS USING QUANTUM MAPS“. International Journal of Quantum Information 02, Nr. 03 (September 2004): 323–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749904000304.
Der volle Inhalt der QuelleMukesh, Nain, Bence G. Márkus, Nikoletta Jegenyes, Gábor Bortel, Sarah M. Bezerra, Ferenc Simon, David Beke und Adam Gali. „Formation of Paramagnetic Defects in the Synthesis of Silicon Carbide“. Micromachines 14, Nr. 8 (28.07.2023): 1517. http://dx.doi.org/10.3390/mi14081517.
Der volle Inhalt der QuelleJABERI, M., H. RAHIMPOUR SOLEIMANI und A. H. FARAHBOD. „EFFECT OF THE ELECTRON SPIN-RELAXATION ON OPTICAL BISTABILITY VIA THE HEAVY-HOLE AND THE LIGHT-HOLE“. Modern Physics Letters B 28, Nr. 04 (04.02.2014): 1450027. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914500274.
Der volle Inhalt der QuelleVasan, R., H. Salman und M. O. Manasreh. „All inorganic quantum dot light emitting devices with solution processed metal oxide transport layers“. MRS Advances 1, Nr. 4 (2016): 305–10. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.129.
Der volle Inhalt der QuellePunk, Matthias, Andrea Allais und Subir Sachdev. „Quantum dimer model for the pseudogap metal“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 31 (20.07.2015): 9552–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512206112.
Der volle Inhalt der QuelleChibisov, Andrey, Maxim Aleshin und Mary Chibisova. „DFT Analysis of Hole Qubits Spin State in Germanium Thin Layer“. Nanomaterials 12, Nr. 13 (29.06.2022): 2244. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132244.
Der volle Inhalt der QuelleRP, Vyas. „Implications of New Quantum Spin Perspective in Quantum Gravity“. Physical Science & Biophysics Journal 7, Nr. 1 (05.01.2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.23880/psbj-16000235.
Der volle Inhalt der QuelleSOUMA, SATOFUMI, SEUNG JOO LEE und TAE WON KANG. „NUMERICAL STUDY OF FERROMAGNETISM IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTOR QUANTUM-WELLS“. International Journal of Modern Physics B 19, Nr. 19 (30.07.2005): 3151–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205031973.
Der volle Inhalt der QuelleLafont, Fabien, Amir Rosenblatt, Moty Heiblum und Vladimir Umansky. „Counter-propagating charge transport in the quantum Hall effect regime“. Science 363, Nr. 6422 (03.01.2019): 54–57. http://dx.doi.org/10.1126/science.aar3766.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Gang, Fei Gao, Ke Wang, Ting Zhang, He Liu, Gang Cao, Ting Wang et al. „Hole spin in tunable Ge hut wire double quantum dot“. Applied Physics Express 13, Nr. 6 (07.05.2020): 065002. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ab8b6d.
Der volle Inhalt der QuelleRajadell, F., J. I. Climente und J. Planelles. „Large hole spin anticrossings in InAs/GaAs double quantum dots“. Applied Physics Letters 103, Nr. 13 (23.09.2013): 132105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4823458.
Der volle Inhalt der QuelleYokoo, T., S. Itoh, S. Ibuka, H. Yoshizawa und J. Akimitsu. „Spin and Hole Dynamics in Carrier-Doped Quantum Haldane Chain“. Journal of Physics: Conference Series 568, Nr. 4 (08.12.2014): 042035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/568/4/042035.
Der volle Inhalt der QuelleRoussignol, Ph, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor, L. Carraresi, M. Colocci, J. F. Palmier und B. Etienne. „Hole spin relaxation in a n-doped quantum well structure“. Surface Science 305, Nr. 1-3 (März 1994): 263–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)90897-4.
Der volle Inhalt der QuelleAmand, T., B. Dareys, B. Baylac, X. Marie, J. Barrau, M. Brousseau, D. J. Dunstan und R. Planel. „Exciton formation and hole-spin relaxation in intrinsic quantum wells“. Physical Review B 50, Nr. 16 (15.10.1994): 11624–28. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.50.11624.
Der volle Inhalt der QuelleNayak, M. G., und L. K. Saini. „Spin-Polarized Symmetric Electron-Hole Quantum Bilayers: Finite width Effect“. Contributions to Plasma Physics 52, Nr. 3 (April 2012): 211–18. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201100045.
Der volle Inhalt der QuelleBabar, R., W. Javed und A. Övgün. „Effect of the GUP on the Hawking radiation of black hole in 2 + 1 dimensions with quintessence and charged BTZ-like magnetic black hole“. Modern Physics Letters A 35, Nr. 13 (27.02.2020): 2050104. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320501047.
Der volle Inhalt der QuelleYakovlev, D. R., D. H. Feng, V. V. Pavlov, A. V. Rodina, E. V. Shornikova, J. Mund und M. Bayer. „Photocharging dynamics in colloidal CdS quantum dots visualized by electron spin coherence“. Физика и техника полупроводников 52, Nr. 4 (2018): 489. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45838.27.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yang, Shan Guan, Jun‐Wei Luo und Shu‐Shen Li. „Progress of Gate‐Defined Semiconductor Spin Qubit: Host Materials and Device Geometries“. Advanced Functional Materials, 10.01.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202304725.
Der volle Inhalt der QuelleSacksteder, Vincent E., und B. Andrei Bernevig. „Hole spin helix: Anomalous spin diffusion in anisotropic strained hole quantum wells“. Physical Review B 89, Nr. 16 (29.04.2014). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.89.161307.
Der volle Inhalt der QuelleWoods, L. M., T. L. Reinecke und R. Kotlyar. „Hole spin relaxation in quantum dots“. Physical Review B 69, Nr. 12 (22.03.2004). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.69.125330.
Der volle Inhalt der QuelleZhao Yan-Jun, Tan Ning, Wang Yu-Qi, Zheng Ya-Rui, Wang Hui und Liu Wu-Ming. „Quantum state transport in square lattice superconducting qubit circuits under gauge potential“. Acta Physica Sinica, 2023, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20222349.
Der volle Inhalt der QuelleEble, Benoit, Christophe Testelin, Pascal Desfonds, Frederic Bernardot, Andrea Balocchi, Thierry Amand, Anne Miard, Aristide Lemaître, Xavier Marie und Maria Chamarro. „Experimental Evidence of the Hyperfine Interaction between Hole and Nuclear Spins in InAs/GaAs Quantum Dots“. MRS Proceedings 1183 (2009). http://dx.doi.org/10.1557/proc-1183-ff05-01.
Der volle Inhalt der Quelle