Artículos de revistas sobre el tema "Drude theory"
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Sivan, Yonatan y Yonatan Dubi. "Theory of “Hot” Photoluminescence from Drude Metals". ACS Nano 15, n.º 5 (27 de abril de 2021): 8724–32. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c00835.
Texto completoMendoza, Bernardo S. y W. Luis Mochán. "Ab initio theory of the Drude plasma frequency". Journal of the Optical Society of America B 38, n.º 6 (24 de mayo de 2021): 1918. http://dx.doi.org/10.1364/josab.416741.
Texto completoSivan, Yonatan y Yonatan Dubi. "Correction to Theory of “Hot” Photoluminescence from Drude Metals". ACS Nano 16, n.º 3 (2 de marzo de 2022): 4972. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.2c01666.
Texto completoNeuhauser, Daniel y Kenneth Lopata. "Quantum Drude friction for time-dependent density functional theory". Journal of Chemical Physics 129, n.º 13 (7 de octubre de 2008): 134106. http://dx.doi.org/10.1063/1.2985650.
Texto completoPhelan, P. E., M. I. Flik y C. L. Tien. "Radiative Properties of Superconducting Y-Ba-Cu-O Thin Films". Journal of Heat Transfer 113, n.º 2 (1 de mayo de 1991): 487–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910587.
Texto completoTamura, Shun y Hisatoshi Yokoyama. "Drude and Superconducting Weights and Mott Transitions in Variation Theory". Journal of the Physical Society of Japan 84, n.º 6 (15 de junio de 2015): 064707. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.84.064707.
Texto completoTian, Bao-Ling, Jin-Jin Ding, Rui-Xue Xu y YiJing Yan. "Biexponential theory of Drude dissipation via hierarchical quantum master equation". Journal of Chemical Physics 133, n.º 11 (21 de septiembre de 2010): 114112. http://dx.doi.org/10.1063/1.3491270.
Texto completoMa, Xixiao, Yu Lan, Ling Qin y Shiping Feng. "Charge dynamics in doped Mott insulators on a honeycomb lattice". Modern Physics Letters B 30, n.º 08 (30 de marzo de 2016): 1650107. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984916501074.
Texto completoBandyopadhyay, Prasanta, Priya y Mainak Sadhukhan. "A simple fragment-based method for van der Waals corrections over density functional theory". Physical Chemistry Chemical Physics 24, n.º 14 (2022): 8508–18. http://dx.doi.org/10.1039/d2cp00744d.
Texto completoChanyal, B. C. "Linearized electromagnetic and gravito-Heavisidian chirality in split octonion space-time". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15, n.º 07 (24 de mayo de 2018): 1850109. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887818501098.
Texto completoMARACHEVSKY, VALERY N. "THEORY OF THE CASIMIR EFFECT FOR GRAPHENE AT FINITE TEMPERATURE". International Journal of Modern Physics: Conference Series 14 (enero de 2012): 435–44. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512007556.
Texto completoStenzel, Olaf, Steffen Wilbrandt, Sven Stempfhuber, Dieter Gäbler y Sabrina-Jasmin Wolleb. "Spectrophotometric Characterization of Thin Copper and Gold Films Prepared by Electron Beam Evaporation: Thickness Dependence of the Drude Damping Parameter". Coatings 9, n.º 3 (9 de marzo de 2019): 181. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9030181.
Texto completoKorikov, C. C. "Casimir entropy for ferromagnetic materials". International Journal of Modern Physics A 31, n.º 02n03 (20 de enero de 2016): 1641036. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x16410360.
Texto completoKlimchitskaya, Galina L., Vladimir M. Mostepanenko y Vitaly B. Svetovoy. "Experimentum crucis for Electromagnetic Response of Metals to Evanescent Waves and the Casimir Puzzle". Universe 8, n.º 11 (31 de octubre de 2022): 574. http://dx.doi.org/10.3390/universe8110574.
Texto completoGRADO-CAFFARO, M. A. y M. GRADO-CAFFARO. "THEORETICAL CHARACTERIZATION OF QUANTUM BALLISTIC CONDUCTION THROUGH MULTIWALLED CARBON NANOTUBES". Modern Physics Letters B 19, n.º 19n20 (30 de agosto de 2005): 967–69. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984905008979.
Texto completoWu, You-Lin, Jing-Jenn Lin y H. L. Kwok. "Modeling the negative capacitance effect in dispersive organic materials using modified Drude theory". Solid State Electronics Letters 1, n.º 2 (julio de 2019): 105–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssel.2020.01.005.
Texto completoLamoureux, Guillaume y Benoı̂t Roux. "Modeling induced polarization with classical Drude oscillators: Theory and molecular dynamics simulation algorithm". Journal of Chemical Physics 119, n.º 6 (8 de agosto de 2003): 3025–39. http://dx.doi.org/10.1063/1.1589749.
Texto completoTeng, Yunxue, He Gao, Chunsheng Ma, Feng Yuan y Huaisong Zhao. "The non-Drude type of optical conductivity in cuprates". Modern Physics Letters B 31, n.º 18 (14 de junio de 2017): 1750204. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984917502049.
Texto completoSarah, Childs y Lena Krook Mona. "Critical Mass Theory and Women's Political Representation". Political Studies 56, n.º 3 (octubre de 2008): 725–36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00712.x.
Texto completoMostepanenko, Vladimir M. "Casimir Puzzle and Casimir Conundrum: Discovery and Search for Resolution". Universe 7, n.º 4 (1 de abril de 2021): 84. http://dx.doi.org/10.3390/universe7040084.
Texto completoYan, Bing, Xiulan Ling, Renxian Li, Jianyong Zhang y Chenhua Liu. "Optical Force and Torque on a Graphene-Coated Gold Nanosphere by a Vector Bessel Beam". Micromachines 13, n.º 3 (17 de marzo de 2022): 456. http://dx.doi.org/10.3390/mi13030456.
Texto completoWolf, N., D. Gerstenlauer y J. Manara. "Modelling the spectral reflectances of miscellaneous ITO coatings by using only the Drude theory". Journal of Physics: Conference Series 395 (26 de noviembre de 2012): 012064. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/395/1/012064.
Texto completoBimonte, Giuseppe, Benjamin Spreng, Paulo A. Maia Neto, Gert-Ludwig Ingold, Galina L. Klimchitskaya, Vladimir M. Mostepanenko y Ricardo S. Decca. "Measurement of the Casimir Force between 0.2 and 8 μm: Experimental Procedures and Comparison with Theory". Universe 7, n.º 4 (7 de abril de 2021): 93. http://dx.doi.org/10.3390/universe7040093.
Texto completoReinholz, H. "A Generalised Linear Response Theory applied to the Dielectric Function of Coulomb Systems". Australian Journal of Physics 53, n.º 1 (2000): 133. http://dx.doi.org/10.1071/ph99049.
Texto completoDing, Jin-Jin, Jian Xu, Jie Hu, Rui-Xue Xu y YiJing Yan. "Optimized hierarchical equations of motion theory for Drude dissipation and efficient implementation to nonlinear spectroscopies". Journal of Chemical Physics 135, n.º 16 (28 de octubre de 2011): 164107. http://dx.doi.org/10.1063/1.3653479.
Texto completoQian, Haoliang, Yuzhe Xiao, Dominic Lepage, Li Chen y Zhaowei Liu. "Quantum Electrostatic Model for Optical Properties of Nanoscale Gold Films". Nanophotonics 4, n.º 4 (6 de noviembre de 2015): 413–18. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0022.
Texto completoDu, Yan, Yong Fang Bao y Yuan Wang. "Research of Epsilon-Negative Material and its Electromagnetic Shielding Effect". Advanced Materials Research 893 (febrero de 2014): 781–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.893.781.
Texto completoMendelsberg, Rueben J., Yuankun Zhu y André Anders. "Determining the nonparabolicity factor of the CdO conduction band using indium doping and the Drude theory". Journal of Physics D: Applied Physics 45, n.º 42 (1 de octubre de 2012): 425302. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/42/425302.
Texto completoVargas, William E., Marcela Hernández-Jiménez, Victoria Quirós-Cordero, Esteban Avendaño y Federico Muñoz-Rojas. "Optical, Charge Transport, Thermal, Magnetic, Plasmonic, and Quantum Mechanical Properties of Iridium". Recent Progress in Materials 04, n.º 04 (12 de octubre de 2022): 1–29. http://dx.doi.org/10.21926/rpm.2204019.
Texto completoCHANG, C. C., A. A. BANISHEV, R. CASTILLO-GARZA, G. L. KLIMCHITSKAYA, V. M. MOSTEPANENKO y U. MOHIDEEN. "PRECISION MEASUREMENT OF THE CASIMIR FORCE FOR Au USING A DYNAMIC AFM". International Journal of Modern Physics: Conference Series 14 (enero de 2012): 270–80. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512007398.
Texto completoSONG, YUN. "OPTICAL CONDUCTIVITY AND ORBITAL SUSCEPTIBILITY OF THE TWO-ORBITAL HUBBARD MODEL: EXTENDED LINEARIZED DYNAMICAL MEAN-FIELD THEORY". Modern Physics Letters B 23, n.º 19 (30 de julio de 2009): 2321–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984909020485.
Texto completoLi, Chufeng, Ganesh Subramanian y John C. H. Spence. "Time-Resolved Spectra from Millivolt EELS Data". Microscopy and Microanalysis 20, n.º 3 (30 de mayo de 2014): 837–46. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614000890.
Texto completoBurda, Milan y Ivan Richter. "Nonlocal Hydrodynamic Model with Viscosive Damping and Generalized Drude–Lorentz Term". Photonics 10, n.º 8 (9 de agosto de 2023): 913. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080913.
Texto completoJensen, Barbara y Kevin L. Jensen. "The Quantum Mechanical Extension of the Drude Zener Theory and the Optical Constants of an Alpha Semiconductor". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 6, n.º 8 (1 de agosto de 2009): 1770–88. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2009.1242.
Texto completoHuang, Shuiping, Zhanshan Wang, Jian Xu, Daxue Lu y Tongsuo Yuan. "Determination of optical constants of functional layer of online Low-E glass based on the Drude theory". Thin Solid Films 516, n.º 10 (marzo de 2008): 3179–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.08.137.
Texto completoAkande, A. y S. Sanvito. "Persistent current and Drude weight for the one-dimensional Hubbard model from current lattice density functional theory". Journal of Physics: Condensed Matter 24, n.º 5 (17 de enero de 2012): 055602. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/5/055602.
Texto completoAkande, A. y S. Sanvito. "Persistent current and Drude weight for the one-dimensional Hubbard model from current lattice density functional theory". Journal of Physics: Condensed Matter 24, n.º 9 (13 de febrero de 2012): 099601. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/9/099601.
Texto completoАнтонов, А. В., Д. В. Мастеров, А. Н. Михайлов, С. В. Морозов, С. А. Павлов, А. Е. Парафин, Д. И. Тетельбаум, С. С. Уставщиков, П. А. Юнин y Д. А. Савинов. "Влияние ионного облучения на электронный транспорт в тонких пленках YBCO". Физика твердого тела 64, n.º 9 (2022): 1162. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.09.52800.01hh.
Texto completoFitriyadi, Azrul Azwar y Fatimah Arofiati Noor. "The Optical Response of Metallic Spherical Core-Shell Nanoparticles". Journal of Physics: Conference Series 2243, n.º 1 (1 de junio de 2022): 012086. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2243/1/012086.
Texto completoDe Nardis, Jacopo, Benjamin Doyon, Marko Medenjak y Miłosz Panfil. "Correlation functions and transport coefficients in generalised hydrodynamics". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2022, n.º 1 (1 de enero de 2022): 014002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac3658.
Texto completoSheu, Tony W. H., Y. C. Wang y J. H. Li. "Development of a 3D staggered FDTD scheme for solving Maxwell’s equations in Drude medium". Computers & Mathematics with Applications 71, n.º 6 (marzo de 2016): 1198–226. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2016.01.025.
Texto completoAZARI, ARASH y MIRFAEZ MIRI. "LATERAL CASIMIR FORCE BETWEEN DEEPLY CORRUGATED DIELECTRIC AND METALLIC PLATES". International Journal of Modern Physics B 26, n.º 04 (10 de febrero de 2012): 1250026. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979212500269.
Texto completoAntonov A. V., Masterov D.V., Mikhaylov A. N., Morozov S. V., Pavlov S.A., Parafin A.E., Tetelbaum D. I., Ustavschikov S.S., Yunin P.A. y Savinov D.A. "Ion-irradiation effect on electron transport in YBCO thin films". Physics of the Solid State 64, n.º 9 (2022): 1166. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.09.54145.01hh.
Texto completoFedotov, Alexander K., Sergey L. Prishchepa, Alexander S. Fedotov, Vladzislaw E. Gumennik, Ivan V. Komissarov, Artem O. Konakov, Svetlana A. Vorobyova, Andrei A. Kharchenko y Oleg A. Ivashkevich. "Effect of cobalt particle deposition on quantum corrections to Drude conductivity in twisted CVD graphene". Modern Electronic Materials 5, n.º 4 (31 de diciembre de 2019): 165–73. http://dx.doi.org/10.3897/j.moem.5.4.52068.
Texto completoAkande, Akinlolu y Stefano Sanvito. "Persistent current and Drude weight of one-dimensional interacting fermions on imperfect ring from current lattice density functional theory". Journal of Physics: Condensed Matter 28, n.º 44 (8 de septiembre de 2016): 445601. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/28/44/445601.
Texto completoDEGIORGI, L. "THE COMPLETE EXCITATION SPECTRUM OF THE ALKALI-METAL-DOPED SUPERCONDUCTING FULLERENES". Modern Physics Letters B 09, n.º 08 (10 de abril de 1995): 445–68. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984995000413.
Texto completoSchnitzer, Ory, Vincenzo Giannini, Stefan A. Maier y Richard V. Craster. "Surface plasmon resonances of arbitrarily shaped nanometallic structures in the small-screening-length limit". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, n.º 2191 (julio de 2016): 20160258. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2016.0258.
Texto completoQiu, T. Q., J. P. Longtin y C. L. Tien. "Characteristics of Radiation Absorption in Metallic Particles". Journal of Heat Transfer 117, n.º 2 (1 de mayo de 1995): 340–45. http://dx.doi.org/10.1115/1.2822527.
Texto completoZEKRI, LOTFI. "FREQUENCY DEPENDENT EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF TWO-DIMENSIONAL METAL–DIELECTRIC COMPOSITES". International Journal of Modern Physics C 16, n.º 06 (junio de 2005): 991–98. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183105007662.
Texto completoKonopsky, Valery. "Design of 1D Photonic Crystals Sustaining Optical Surface Modes". Coatings 12, n.º 10 (6 de octubre de 2022): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12101489.
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