Zeitschriftenartikel zum Thema „Photon drag effect“
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Shalygin, V. A., M. D. Moldavskaya, S. N. Danilov, I. I. Farbshtein und L. E. Golub. „Circular photon drag effect in bulk semiconductors“. Journal of Physics: Conference Series 864 (Juni 2017): 012072. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/864/1/012072.
Der volle Inhalt der QuelleObraztsov, Alexander N., Dmitry A. Lyashenko, Shaoli Fang, Ray H. Baughman, Petr A. Obraztsov, Sergei V. Garnov und Yuri P. Svirko. „Photon drag effect in carbon nanotube yarns“. Applied Physics Letters 94, Nr. 23 (08.06.2009): 231112. http://dx.doi.org/10.1063/1.3151834.
Der volle Inhalt der QuelleRasulov, R. Ya, V. R. Rasulov, I. Eshboltaev und N. Z. Mamadalieva. „Photon-Drag Effect in p-Type Tellurium“. Russian Physics Journal 62, Nr. 6 (Oktober 2019): 1082–89. http://dx.doi.org/10.1007/s11182-019-01818-5.
Der volle Inhalt der QuelleVasko, F. T. „Photon drag effect in tunnel-coupled quantum wells“. Physical Review B 53, Nr. 15 (15.04.1996): 9576–78. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.53.9576.
Der volle Inhalt der QuelleNunes, O. A. C., D. A. Agrello und A. L. A. Fonseca. „Low-temperature photon-drag effect in magnetic semiconductors“. Physics Letters A 266, Nr. 4-6 (Februar 2000): 421–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9601(00)00055-4.
Der volle Inhalt der QuelleGoff, John Eric, und W. L. Schaich. „Theory of the photon-drag effect in simple metals“. Physical Review B 61, Nr. 15 (15.04.2000): 10471–77. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.61.10471.
Der volle Inhalt der QuelleRodrigues-Costa, C., und O. A. C. Nunes. „Theory of photon-drag effect in bulk magnetic semiconductors“. Physical Review B 46, Nr. 23 (15.12.1992): 15046–52. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.46.15046.
Der volle Inhalt der QuelleMikheev, Gennady M., Albert G. Nasibulin, Ruslan G. Zonov, Antti Kaskela und Esko I. Kauppinen. „Photon-Drag Effect in Single-Walled Carbon Nanotube Films“. Nano Letters 12, Nr. 1 (02.12.2011): 77–83. http://dx.doi.org/10.1021/nl203003p.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Qinghuan. „The Effect of Radiation Drag on Relativistic Bulk Flows in Active Galactic Nuclei“. Publications of the Astronomical Society of Australia 19, Nr. 1 (2002): 122–24. http://dx.doi.org/10.1071/as01112.
Der volle Inhalt der QuelleRodrigues, C., A. L. A. Fonseca, D. A. Agrello und O. A. C. Nunes. „The phonon-assisted photon-drag effect in a two-dimensional semiconductor quantum-well structure“. Superlattices and Microstructures 29, Nr. 1 (Januar 2001): 33–42. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.2000.0909.
Der volle Inhalt der QuelleMalyutenko, Volodymyr, Vitalii Borblik und Victor Vainberg. „UP-conversion of terahertz radiation induced by photon drag effect“. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 20, Nr. 3-4 (Januar 2004): 563–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2003.09.010.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Qinghuan. „The Effect of Nonaxisymmetric Radiative Drag on Relativistic Jets in Active Galactic Nuclei“. Publications of the Astronomical Society of Australia 18, Nr. 3 (2001): 215–20. http://dx.doi.org/10.1071/as01033.
Der volle Inhalt der QuelleLuryi, Serge. „Photon-Drag Effect in Intersubband Absorption by a Two-Dimensional Electron Gas“. Physical Review Letters 58, Nr. 21 (25.05.1987): 2263–66. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.58.2263.
Der volle Inhalt der QuelleZałużny, M. „Resonant screening effect on the photon-drag current spectra in quantum wells“. Solid State Communications 103, Nr. 8 (August 1997): 435–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0038-1098(97)00225-1.
Der volle Inhalt der QuelleA. Grinberg, Anatoly, und Serge Luryi. „Theory of the photon-drag effect in a two-dimensional electron gas“. Physical Review B 38, Nr. 1 (01.07.1988): 87–96. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.38.87.
Der volle Inhalt der QuelleKastalsky, A. „Resonant photon-drag effect for interband absorption in a single quantum well“. Solid State Communications 68, Nr. 10 (Dezember 1988): 947–51. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(88)90139-1.
Der volle Inhalt der QuelleTorres, Jean-Manuel. „Nanosecond Optical Rectification and Photon Drag Effect in Nanocarbon Thin Films and Wires“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 4, Nr. 2 (01.08.2009): 247–51. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2009.1034.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Hyun C. „On the photon-drag effect of photocurrent of surface states of topological insulators“. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 79 (Mai 2016): 44–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2015.12.005.
Der volle Inhalt der QuelleMikheev, K. G., R. G. Zonov, D. L. Bulatov, A. E. Fateev und G. M. Mikheev. „Laser-Induced Graphene on a Polyimide Film: Observation of the Photon Drag Effect“. Technical Physics Letters 46, Nr. 5 (Mai 2020): 458–61. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785020050119.
Der volle Inhalt der QuelleKimmitt, M. F., C. R. Pidgeon, D. A. Jaroszynski, R. J. Bakker, A. F. G. van der Meer und D. Oepts. „Infrared free electron laser measurement of the photon drag effect in P-silicon“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 13, Nr. 8 (August 1992): 1065–73. http://dx.doi.org/10.1007/bf01009051.
Der volle Inhalt der QuelleKoch, J., und A. D. Wieck. „Photon-drag effect in a two-dimensional electron gas in high magnetic fields“. Superlattices and Microstructures 25, Nr. 1-2 (Januar 1999): 143–48. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.1998.0627.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jianbin, Hacer Koc, Shengkai Zhao, Kaiyu Wang, Lingfeng Chao und Mustafa Eginligil. „Emerging Nonlinear Photocurrents in Lead Halide Perovskites for Spintronics“. Materials 17, Nr. 8 (16.04.2024): 1820. http://dx.doi.org/10.3390/ma17081820.
Der volle Inhalt der QuelleZav’yalov, D. V., S. V. Kryuchkov und E. I. Kukhar’. „Electron-photon drag effect in a semiconductor superlattice subjected to a high electric field“. Semiconductors 41, Nr. 6 (Juni 2007): 704–7. http://dx.doi.org/10.1134/s1063782607060176.
Der volle Inhalt der QuelleWoerdman, J. P. „Comment on ‘‘Photon-drag effect in intersubband absorption in a two-dimensional electron gas’’“. Physical Review Letters 59, Nr. 14 (05.10.1987): 1624. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.59.1624.
Der volle Inhalt der QuelleMaysonnave, J., S. Huppert, F. Wang, S. Maero, C. Berger, W. de Heer, T. B. Norris et al. „Terahertz Generation by Dynamical Photon Drag Effect in Graphene Excited by Femtosecond Optical Pulses“. Nano Letters 14, Nr. 10 (17.09.2014): 5797–802. http://dx.doi.org/10.1021/nl502684j.
Der volle Inhalt der QuelleShalygin, V. A., H. Diehl, Ch Hoffmann, S. N. Danilov, T. Herrle, S. A. Tarasenko, D. Schuh et al. „Spin photocurrents and the circular photon drag effect in (110)-grown quantum well structures“. JETP Letters 84, Nr. 10 (Januar 2007): 570–76. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364006220097.
Der volle Inhalt der QuelleFeitosa, M. I. M., und O. N. Mesquita. „Wall-drag effect on diffusion of colloidal particles near surfaces: A photon correlation study“. Physical Review A 44, Nr. 10 (01.11.1991): 6677–85. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.44.6677.
Der volle Inhalt der QuelleKhichar, Vivek, Suresh C. Sharma und Nader Hozhabri. „New features in the surface plasmon induced photon drag effect in noble metal thin films“. Journal of Physics Communications 5, Nr. 5 (01.05.2021): 055005. http://dx.doi.org/10.1088/2399-6528/abfd42.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, L., Y. Huang, Z. Yao, B. Quan, L. Zhang, J. Li, C. Gu, X. Xu und Z. Ren. „Enhanced polarization-sensitive terahertz emission from vertically grown graphene by a dynamical photon drag effect“. Nanoscale 9, Nr. 29 (2017): 10301–11. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr02227a.
Der volle Inhalt der QuelleMikheev, Konstantin G., Aleksandr S. Saushin, Ruslan G. Zonov, Albert G. Nasibulin und Gennady M. Mikheev. „Photon-drag in single-walled carbon nanotube and silver-palladium films: the effect of polarization“. Journal of Nanophotonics 10, Nr. 1 (05.11.2015): 012505. http://dx.doi.org/10.1117/1.jnp.10.012505.
Der volle Inhalt der QuelleVan Oss, R. F., G. H. J. Van Den Oord und M. Kuperus. „Accretion Disk Flares in Energetic Radiation Fields“. Symposium - International Astronomical Union 157 (1993): 217–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900174157.
Der volle Inhalt der QuelleKrevchik, V. D., und A. V. Razumov. „Features of the electron-photon drag effect in a spiral ribbon in the external magnetic field“. Physics of the Solid State 53, Nr. 12 (Dezember 2011): 2500–2503. http://dx.doi.org/10.1134/s1063783411120110.
Der volle Inhalt der QuelleМихеев, К. Г., Р. Г. Зонов, Д. Л. Булатов, А. Е. Фатеев und Г. М. Михеев. „Лазерно-индуцированный графен на полиимидной пленке: наблюдение эффекта увлечения“. Письма в журнал технической физики 46, Nr. 9 (2020): 51. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2020.09.49375.18152.
Der volle Inhalt der QuelleOchiai, Tetsuyuki. „Enhanced second-harmonic generation and photon drag effect in a doped graphene placed on a two-dimensional diffraction grating“. Journal of the Optical Society of America B 34, Nr. 4 (06.03.2017): 740. http://dx.doi.org/10.1364/josab.34.000740.
Der volle Inhalt der QuelleSolanki, Reena, und Seema Agrawal. „Thermoelectric Properties of Zn Nanowires: Phonon Scattering Effect“. Research Journal of Chemistry and Environment 26, Nr. 5 (25.04.2022): 114–18. http://dx.doi.org/10.25303/2605rjce114118.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jiawei, Bolin Liao, Bo Qiu, Samuel Huberman, Keivan Esfarjani, Mildred S. Dresselhaus und Gang Chen. „Ab initio optimization of phonon drag effect for lower-temperature thermoelectric energy conversion“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 48 (16.11.2015): 14777–82. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512328112.
Der volle Inhalt der QuelleKuleyev I. G. und Kuleyev I. I. „The Effect of phonon focusing on the mutual drag of electrons and phonons and the electrical resistance of potassium“. Physics of the Solid State 64, Nr. 8 (2022): 901. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.08.54601.324.
Der volle Inhalt der QuelleSuresha, Kasala. „Phonon Drag Thermopower in Silicene in Equipartition Regime at Room Temperature“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, Nr. 11 (30.11.2021): 399–403. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.38818.
Der volle Inhalt der QuelleКулеев, И. Г., und И. И. Кулеев. „Влияние фокусировки на взаимное увлечение электронов и фононов и электросопротивление кристаллов калия“. Физика твердого тела 64, Nr. 8 (2022): 899. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.08.52680.324.
Der volle Inhalt der QuellePokharel, Mani, Huaizhou Zhao, Kevin Lukas, Zhifeng Ren, Cyril Opeil und Bogdan Mihaila. „Phonon drag effect in nanocomposite FeSb2“. MRS Communications 3, Nr. 1 (März 2013): 31–36. http://dx.doi.org/10.1557/mrc.2013.7.
Der volle Inhalt der QuelleLopez-Castillo, J. M., A. Amara, S. Jandl, J. P. Jay-Gerin, C. Ayache und M. J. Aubin. „Phonon-drag effect inTiSe2−xSxmixed compounds“. Physical Review B 36, Nr. 8 (15.09.1987): 4249–53. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.36.4249.
Der volle Inhalt der QuelleWu, M. W., N. J. M. Horing und H. L. Cui. „Phonon-drag effects on thermoelectric power“. Physical Review B 54, Nr. 8 (15.08.1996): 5438–43. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.54.5438.
Der volle Inhalt der QuelleLehmann, D., Cz Jasiukiewicz, R. E. Strickland, K. R. Strickland, A. J. Kent und T. Paszkiewicz. „Phonon-drag effect in 2D hole gases“. Physica B: Condensed Matter 219-220 (April 1996): 25–27. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(95)00638-9.
Der volle Inhalt der QuelleLyapilin, Igor, und Mikhail Okorokov. „THE INFLUENCE OF “INJECTED” AND “THERMAL” MAGNONS ON A SPIN WAVE CURRENT AND DRAG EFFECT IN HYBRID STRUCTURES“. EPJ Web of Conferences 185 (2018): 01022. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201818501022.
Der volle Inhalt der QuelleIkeda, Hiroya, Takuro Oda, Yuhei Suzuki, Yoshinari Kamakura und Faiz Salleh. „Study on Phonon Drag Effect and Phonon Transport in Thin Si-on-Insulator Layers“. Advanced Materials Research 1117 (Juli 2015): 86–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1117.86.
Der volle Inhalt der QuelleFal'ko, V. I., und S. V. Iordanskii. „Electron-phonon drag effect at 2D Landau levels“. Journal of Physics: Condensed Matter 4, Nr. 46 (16.11.1992): 9201–12. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/4/46/023.
Der volle Inhalt der QuellePokharel, Mani, Machhindra Koirala, Huaizhou Zhao, Kevin Lukas, Zhifeng Ren und Cyril Opeil. „Thermoelectric properties of Bi-FeSb2 nanocomposites: Evidence for phonon-drag effect“. MRS Proceedings 1490 (2012): 115–20. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.1642.
Der volle Inhalt der QuelleNaidyuk, Yuri G., und Igor K. Yanson. „Phonon drag effects in point heterocontacts between metals“. Physica B: Condensed Matter 169, Nr. 1-4 (Februar 1991): 479–80. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(91)90285-m.
Der volle Inhalt der QuelleAdachi, Hiroto, Ken-ichi Uchida, Eiji Saitoh, Jun-ichiro Ohe, Saburo Takahashi und Sadamichi Maekawa. „Gigantic enhancement of spin Seebeck effect by phonon drag“. Applied Physics Letters 97, Nr. 25 (20.12.2010): 252506. http://dx.doi.org/10.1063/1.3529944.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xin. „Local-Field Effects on Photon Drag in Multiple Quantum Wells“. Physica Scripta 58, Nr. 4 (01.10.1998): 377–82. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/58/4/014.
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