Zeitschriftenartikel zum Thema „Topological effects“
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Oreg, Yuval, und Felix von Oppen. „Majorana Zero Modes in Networks of Cooper-Pair Boxes: Topologically Ordered States and Topological Quantum Computation“. Annual Review of Condensed Matter Physics 11, Nr. 1 (10.03.2020): 397–420. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031218-013618.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Ki-Seok, und Akihiro Tanaka. „Emergent gauge fields and their nonperturbative effects in correlated electrons“. Modern Physics Letters B 29, Nr. 16 (20.06.2015): 1540054. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984915400540.
Der volle Inhalt der QuelleBagchi, Susmit. „Projective and Non-Projective Varieties of Topological Decomposition of Groups with Embeddings“. Symmetry 12, Nr. 3 (12.03.2020): 450. http://dx.doi.org/10.3390/sym12030450.
Der volle Inhalt der QuelleMcClarty, Paul A. „Topological Magnons: A Review“. Annual Review of Condensed Matter Physics 13, Nr. 1 (10.03.2022): 171–90. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031620-104715.
Der volle Inhalt der QuellePuzantian, Benjamin, Yasser Saleem, Marek Korkusinski und Pawel Hawrylak. „Edge States and Strain-Driven Topological Phase Transitions in Quantum Dots in Topological Insulators“. Nanomaterials 12, Nr. 23 (01.12.2022): 4283. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234283.
Der volle Inhalt der QuelleShafii, S., S. E. Dillard, M. Hlawitschka und B. Hamann. „The Topological Effects of Smoothing“. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 18, Nr. 1 (Januar 2012): 160–72. http://dx.doi.org/10.1109/tvcg.2011.74.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Yong. „Thermoelectric effects and topological insulators“. Chinese Physics B 25, Nr. 11 (November 2016): 117309. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/11/117309.
Der volle Inhalt der QuelleKlein, A. G. „Topological effects in neutron optics“. Physica B+C 137, Nr. 1-3 (März 1986): 230–34. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4363(86)90327-x.
Der volle Inhalt der QuelleNachlis, W. L., J. T. Bendler, R. P. Kambour und W. J. MacKnight. „Topological effects on blend miscibility“. Pure and Applied Chemistry 69, Nr. 1 (01.01.1997): 151–56. http://dx.doi.org/10.1351/pac199769010151.
Der volle Inhalt der QuelleNachlis, W. L., J. T. Bendler, R. P. Kambour und W. J. MacKnight. „Topological Effects on Blend Miscibility“. Macromolecules 28, Nr. 23 (November 1995): 7869–78. http://dx.doi.org/10.1021/ma00127a038.
Der volle Inhalt der QuelleArtemenko, S. N., und V. O. Kaladzhyan. „Photogalvanic effects in topological insulators“. JETP Letters 97, Nr. 2 (März 2013): 82–86. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364013020021.
Der volle Inhalt der QuelleRossi, Lorenzo, Fausto Rossi und Fabrizio Dolcini. „Real-space effects of a quench in the Su–Schrieffer–Heeger model and elusive dynamical appearance of the topological edge states“. New Journal of Physics 24, Nr. 1 (01.01.2022): 013011. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac3cf6.
Der volle Inhalt der QuellePries, A. R., T. W. Secomb und P. Gaehtgens. „Relationship between structural and hemodynamic heterogeneity in microvascular networks“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 270, Nr. 2 (01.02.1996): H545—H553. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1996.270.2.h545.
Der volle Inhalt der QuelleMATUTE, ERNESTO A. „A TOPOLOGICAL VIEW ON BARYON NUMBER CONSERVATION“. Modern Physics Letters A 19, Nr. 19 (21.06.2004): 1469–82. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732304013738.
Der volle Inhalt der QuelleTakehara, R., K. Sunami, K. Miyagawa, T. Miyamoto, H. Okamoto, S. Horiuchi, R. Kato und K. Kanoda. „Topological charge transport by mobile dielectric-ferroelectric domain walls“. Science Advances 5, Nr. 11 (November 2019): eaax8720. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax8720.
Der volle Inhalt der QuelleImada, Masatoshi, Youhei Yamaji und Moyuru Kurita. „Electron Correlation Effects on Topological Phases“. Journal of the Physical Society of Japan 83, Nr. 6 (15.06.2014): 061017. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.83.061017.
Der volle Inhalt der QuelleXing Yu-Heng, Xu Xi-Fang und Zhang Li-Fa. „Topological phonons and phonon Hall effects“. Acta Physica Sinica 66, Nr. 22 (2017): 226601. http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.226601.
Der volle Inhalt der QuellePachos, Jiannis K. „Manifestations of topological effects in graphene“. Contemporary Physics 50, Nr. 2 (März 2009): 375–89. http://dx.doi.org/10.1080/00107510802650507.
Der volle Inhalt der QuelleGangaraj, Seyyed Ali Hassani, und George W. Hanson. „Momentum-Space Topological Effects of Nonreciprocity“. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 17, Nr. 11 (November 2018): 1988–92. http://dx.doi.org/10.1109/lawp.2018.2851438.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiao-Guang, Gu-Feng Zhang, Guang-Fen Wu, Hua Chen, Dimitrie Culcer und Zhen-Yu Zhang. „Proximity effects in topological insulator heterostructures“. Chinese Physics B 22, Nr. 9 (September 2013): 097306. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/22/9/097306.
Der volle Inhalt der QuelleMatsumura, Hajime, und Tsuneya Ando. „Topological Effects on Conductance of Nanotubes“. Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 340, Nr. 1 (März 2000): 725–30. http://dx.doi.org/10.1080/10587250008025554.
Der volle Inhalt der QuelleYaguchi, Tatsuya, und Tsuneya Ando. „Topological Effects in Capped Carbon Nanotubes“. Journal of the Physical Society of Japan 70, Nr. 12 (15.12.2001): 3641–49. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.70.3641.
Der volle Inhalt der QuelleQuake, Stephen R. „Topological Effects of Knots in Polymers“. Physical Review Letters 73, Nr. 24 (12.12.1994): 3317–20. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.73.3317.
Der volle Inhalt der QuelleRozhansky, I. V., K. S. Denisov, M. B. Lifshits, N. S. Averkiev und E. Lähderanta. „Topological and Chiral Spin Hall Effects“. physica status solidi (b) 256, Nr. 6 (15.05.2019): 1900033. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201900033.
Der volle Inhalt der QuelleBattenfeld, Ingo. „Computational Effects in Topological Domain Theory“. Electronic Notes in Theoretical Computer Science 158 (Mai 2006): 59–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.entcs.2006.04.005.
Der volle Inhalt der QuelleCamassa, R., G. Falqui, G. Ortenzi und M. Pedroni. „Topological effects on vorticity evolution in confined stratified fluids“. Journal of Fluid Mechanics 776 (03.07.2015): 109–36. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.317.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, J. L., S. J. Zhang, H. M. Weng, W. Zhang, L. X. Yang, Q. Q. Liu, S. M. Feng et al. „Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3“. Proceedings of the National Academy of Sciences 108, Nr. 1 (20.12.2010): 24–28. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1014085108.
Der volle Inhalt der QuelleZid, Maha, Kaushik Pal, Saša Harkai, Andreja Abina, Samo Kralj und Aleksander Zidanšek. „Qualitatively and Quantitatively Different Configurations of Nematic–Nanoparticle Mixtures“. Nanomaterials 14, Nr. 5 (27.02.2024): 436. http://dx.doi.org/10.3390/nano14050436.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Beibing, Xiaosen Yang, Qinfang Zhang und Ning Xu. „Chiral Majorana edge modes and vortex Majorana zero modes in superconducting antiferromagnetic topological insulator“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 11 (04.01.2022): 115503. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac4531.
Der volle Inhalt der QuelleJIA, DUOJE, und YISHI DUAN. „TOPOLOGICAL EFFECTS OF INSTANTON DUE TO DEFECTS“. Modern Physics Letters A 16, Nr. 29 (21.09.2001): 1863–69. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732301005163.
Der volle Inhalt der QuelleKuzmin, Dmitry A., Igor V. Bychkov, Vladimir G. Shavrov und Vasily V. Temnov. „Plasmonics of magnetic and topological graphene-based nanostructures“. Nanophotonics 7, Nr. 3 (23.02.2018): 597–611. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0095.
Der volle Inhalt der QuelleImakaev, Maxim V., Konstantin M. Tchourine, Sergei K. Nechaev und Leonid A. Mirny. „Effects of topological constraints on globular polymers“. Soft Matter 11, Nr. 4 (2015): 665–71. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm02099e.
Der volle Inhalt der QuelleNakata, Kouki, und Se Kwon Kim. „Topological Hall Effects of Magnons in Ferrimagnets“. Journal of the Physical Society of Japan 90, Nr. 8 (15.08.2021): 081004. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.90.081004.
Der volle Inhalt der QuelleSantos, M. C., E. Lora da Silva, Tao Yang, A. M. L. Lopes und J. P. Araújo. „Strain-induced effects of topological deformed graphene“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 540 (Dezember 2021): 168429. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168429.
Der volle Inhalt der QuelleGovernale, Michele, Bibek Bhandari, Fabio Taddei, Ken-Ichiro Imura und Ulrich Z̈licke. „Finite-size effects in cylindrical topological insulators“. New Journal of Physics 22, Nr. 6 (24.06.2020): 063042. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab90d3.
Der volle Inhalt der QuelleTominaga, Junji, Alexander V. Kolobov, Paul J. Fons, Xiaomin Wang, Yuta Saito, Takashi Nakano, Muneaki Hase, Shuichi Murakami, Jens Herfort und Yukihiko Takagaki. „Giant multiferroic effects in topological GeTe-Sb2Te3superlattices“. Science and Technology of Advanced Materials 16, Nr. 1 (25.02.2015): 014402. http://dx.doi.org/10.1088/1468-6996/16/1/014402.
Der volle Inhalt der QuelleYasuda, K., R. Wakatsuki, T. Morimoto, R. Yoshimi, A. Tsukazaki, K. S. Takahashi, M. Ezawa, M. Kawasaki, N. Nagaosa und Y. Tokura. „Geometric Hall effects in topological insulator heterostructures“. Nature Physics 12, Nr. 6 (22.02.2016): 555–59. http://dx.doi.org/10.1038/nphys3671.
Der volle Inhalt der QuelleDun, Chaochao, Yu Liu, Ahmad Al-Qawasmeh, Corey A. Hewitt, Yang Guo, Junwei Xu, Qike Jiang et al. „Topological doping effects in 2D chalcogenide thermoelectrics“. 2D Materials 5, Nr. 4 (16.07.2018): 045008. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/aad01c.
Der volle Inhalt der QuelleAharonov, Yakir, und Benni Reznik. „Complementarity between Local and Nonlocal Topological Effects“. Physical Review Letters 84, Nr. 21 (22.05.2000): 4790–93. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.84.4790.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ran, und Per Linse. „Topological effects on capsomer–polyion co-assembly“. Journal of Chemical Physics 140, Nr. 24 (28.06.2014): 244903. http://dx.doi.org/10.1063/1.4883056.
Der volle Inhalt der QuelleBaer, Michael. „Classification of topological effects in molecular systems“. Chemical Physics Letters 322, Nr. 6 (Juni 2000): 520–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(00)00463-2.
Der volle Inhalt der QuelleMorgan, MJ, und Tan Tat Hin. „Topological Effects of a Circular Cosmic String“. Australian Journal of Physics 49, Nr. 3 (1996): 607. http://dx.doi.org/10.1071/ph960607.
Der volle Inhalt der QuelleDEGUCHI, Tetsuo. „Topological Effects of Ring Polymers in Solution“. Hyomen Kagaku 34, Nr. 1 (2013): 15–20. http://dx.doi.org/10.1380/jsssj.34.15.
Der volle Inhalt der QuelleBezerra, V. B., und I. B. dos Santos. „Topological effects due to a cosmic string“. European Journal of Physics 13, Nr. 3 (01.05.1992): 122–24. http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/13/3/004.
Der volle Inhalt der QuelleHohenadler, M., und F. F. Assaad. „Correlation effects in two-dimensional topological insulators“. Journal of Physics: Condensed Matter 25, Nr. 14 (07.03.2013): 143201. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/25/14/143201.
Der volle Inhalt der QuelleLyanda-Geller, Yuli. „Topological transitions in Berry’s phase interference effects“. Physical Review Letters 71, Nr. 5 (02.08.1993): 657–61. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.71.657.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yizhou, Yong Xu und Wenhui Duan. „Berry phase and topological effects of phonons“. National Science Review 5, Nr. 3 (02.08.2017): 314–16. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwx086.
Der volle Inhalt der QuelleAKIYAMA, Ryota, Takuya TAKASHIRO, Shinji KURODA und Shuji HASEGAWA. „Concerted Effects of Topological Insulators and Ferromagnetism“. Vacuum and Surface Science 66, Nr. 1 (10.01.2023): 28–33. http://dx.doi.org/10.1380/vss.66.28.
Der volle Inhalt der QuelleMorchio, Giovanni, und Franco Strocchi. „Quantum Mechanics on Manifolds and Topological Effects“. Letters in Mathematical Physics 82, Nr. 2-3 (18.10.2007): 219–36. http://dx.doi.org/10.1007/s11005-007-0188-5.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jin-Xin, Cheng-Ping Zhang, Ying-Ming Xie und K. T. Law. „Nonlinear Hall effects in strained twisted bilayer WSe2“. Communications Physics 5, Nr. 1 (19.10.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-022-01034-7.
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