Littérature scientifique sur le sujet « Impurity models »
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Articles de revues sur le sujet "Impurity models"
Weston, Robert. « Impurity operators in RSOS models ». Journal of Physics A : Mathematical and General 33, no 48 (24 novembre 2000) : 8981–9001. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/33/48/326.
Texte intégralHewson, A. C., A. Oguri et D. Meyer. « Renormalized parameters for impurity models ». European Physical Journal B 40, no 2 (août 2004) : 177–89. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2004-00256-0.
Texte intégralQiu, Huanhuan, Jianing Zhuang, Li Huang, Jianzhou Zhao et Liang Du. « Improved Hubbard-I approximation impurity solver for quantum impurity models ». Journal of Physics : Condensed Matter 31, no 2 (7 décembre 2018) : 025601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aaee95.
Texte intégralHafermann, H., C. Jung, S. Brener, M. I. Katsnelson, A. N. Rubtsov et A. I. Lichtenstein. « Superperturbation solver for quantum impurity models ». EPL (Europhysics Letters) 85, no 2 (janvier 2009) : 27007. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/85/27007.
Texte intégralBracken, Anthony J., Xiang-Yu Ge, Mark D. Gould et Huan-Qiang Zhou. « Integrable extended Hubbard models with boundary Kondo impurities ». Bulletin of the Australian Mathematical Society 64, no 3 (décembre 2001) : 445–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0004972700019912.
Texte intégralJin-Jun, Liang, Clive Emary et Tobias Brandes. « Quantum Impurity Models with Coupled Cluster Method ». Communications in Theoretical Physics 54, no 3 (septembre 2010) : 509–17. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/54/3/26.
Texte intégralMorozov, D. Kh. « Reduced Models of Impurity Seeded Edge Plasmas ». Contributions to Plasma Physics 48, no 1-3 (mars 2008) : 234–42. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.200810041.
Texte intégralSalleh, Faiz, et Hiroya Ikeda. « Influence of Impurity Band on Seebeck Coefficient in Heavily-Doped Si ». Advanced Materials Research 222 (avril 2011) : 197–200. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.222.197.
Texte intégralPetrenko, T. L., V. V. Teslenko et E. N. Mokhov. « Models of Impurity Boron in Various SiC Polytypes ». Defect and Diffusion Forum 103-105 (janvier 1993) : 667–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.103-105.667.
Texte intégralMochizuki, Kazuhiro, Fumimasa Horikiri, Hiroshi Ohta et Tomoyoshi Mishima. « Models for Impurity Incorporation during Vapor-Phase Epitaxy ». Materials Science Forum 1062 (31 mai 2022) : 3–7. http://dx.doi.org/10.4028/p-9bg88x.
Texte intégralThèses sur le sujet "Impurity models"
Glossop, Matthew T. « Theoretical studies of Anderson impurity models ». Thesis, University of Oxford, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.365734.
Texte intégralDickens, Nigel L. « Quantum impurity models : a local moment approach ». Thesis, University of Oxford, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.270010.
Texte intégralSimpson, James. « Theoretical studies of Jahn-Teller impurity ion complexes in III-V semiconductors ». Thesis, University of Nottingham, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.329837.
Texte intégralHolzner, Andreas Michael. « DMRG studies of Chebyshev-expanded spectral functions and quantum impurity models ». Diss., lmu, 2012. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-139333.
Texte intégralSandven, Håkon. « Evaluation of Distribution Function Models for ICRH-induced Impurity Transport in Tokamaks ». Thesis, KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-192460.
Texte intégralFusionsenergi är utnyttjandet av energi som frigörs i kärnfusionsreaktioner, och har potential för att bli en energikälla som är mer hållbar, säkrare och renare än de primära energikällorna idag. Det grundläggande problemet för fusionskraft är energiinneslutning. Förorenande joner är en viktig källa för förlust av energiinneslutning i fusionsanläggningar med magnetisk inneslutning. Därför är föroreningstransport i fusionsplasma ett viktigt ämnesområde. Joncyklotronresonansupphettning (ICRH) har visats både experimentellt och teoretiskt att påverka föroreningstransport i tokamaker. En poloidal asymmetri i minoritetsjonerna ger en elektrisk potential, som orsakar förorening samlas på den inre sidan av fusionsanläggningen. Poloidal asymmetri i föroreningsdensiteten på ett fluxyta inducerar en netto radialflux över fluxytan. Detta projekt har jämfört ICRH-inducerad föroreningstransport för fyra approximativa distributionsfunktionsmodeller för minoritetsjon med numeriska resultat från SELFO koden. Detta har gjorts med beräkningar för JET-liknande, kon-centrisk tokamak-geometri med deuterium-plasma, väte som minoritetsjoner, och volfram som föroreningsjoner. Två modeller, s.k. bi-Maxwellian- och LFS bi-Maxwellianmodellen, används i existerande litteratur. Ytterligare två modeller introduceras, kallad tri-Maxwellian- och LFS tri-Maxwellianmodellen. Dessa modeller tar hänsyn till förekomsten av termiska och snabba joner i minoritetsbefolkningen. Resultaten visar att det finns tydliga skillnader mellan de olika modellerna, särskilt när resonansytan är på den inre sidan. Tri-Maxwellianmodellerna visar en klar förbättring över bi-Maxwellianmodellerna jämfört med SELFO. Det finns dock vissa särdrag i resultaten från SELFO som ingen av de approximative modellerna förutsäger, eftersom modellerna försummar breda banor. En möjlig barriär i den radiella transporten har också blivit identifierat på fluxytor där asymmetrin i föroreningsdensiteten liknar asymmetrin i den magnetiska fältstyrkan. LFS bi-Maxwellianmodellen förutsäger den radiella positionen av barriären mest noggrant och tillförlitligt jämfört med SELFO.
Sindel, Michael. « Numerical Renormalization Group studies of Quantum Impurity Models in the Strong Coupling Limit ». Diss., lmu, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-31150.
Texte intégralMünder, Wolfgang. « Matrix product state clculations for one-dimensional quantum chains and quantum impurity models ». Diss., lmu, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-135224.
Texte intégralHanl, Markus Johannes. « Optical and transport properties of quantum impurity models - an NRG study of generic models and real physical systems ». Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2014. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-174608.
Texte intégralDe, Leo Lorenzo. « Non-Fermi liquid behavior in multi-orbital Anderson impurity models and possible relevance for strongly correlated lattice models ». Doctoral thesis, SISSA, 2004. http://hdl.handle.net/20.500.11767/4016.
Texte intégralBidzhiev, Kemal. « Out-of-equilibrium dynamics in a quantum impurity model ». Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS352/document.
Texte intégralThe fields of in- and out-of-equilibrium quantum many-body systems are major topics in Physics, and in condensed-matter Physics in particular. The equilibrium properties of one-dimensional problems are well studied and understood theoretically for a vast amount of interacting models, from lattice spin chains to quantum fields in a continuum. This progress was allowed by the development of diverse powerful techniques, for instance, Bethe ansatz, renormalization group, bosonization, matrix product states and conformal field theory. Although the equilibrium characteristics of many models are known, this is in general not enough to describe their non-equilibrium behaviors, the latter often remain less explored and much less understood. Quantum impurity models represent some of the simplest many-body problems. But despite their apparent simplicity, they can capture several important experimental phenomena, from the Kondo effect in metals to transport in nanostructures such as point contacts or quantum dots. In this thesis consider a classic impurity model - the interacting resonant level model (IRLM). The model describes spinless fermions in two semi-infinite leads that are coupled to a resonant level -- called quantum dot or impurity -- via weak tunneling and Coulomb repulsion. We are interested in out-of-equilibrium situations where some particle current flows through the dot, and study transport characteristics like the steady current (versus voltage), differential conductance, backscattered current, current noise or the entanglement entropy. We perform extensive state-of-the-art computer simulations of model dynamics with the time-dependent density renormalization group method (tDMRG) which is based on a matrix product state description of the wave functions. We obtain highly accurate results concerning the current-voltage and noise-voltage curves of the IRLM in a wide range parameter of the model (voltage bias, interaction strength, tunneling amplitude to the dot, etc.).These numerical results are analyzed in the light of some exact out-of-equilibrium field-theory results that have been obtained for a model similar to the IRLM, the boundary sine-Gordon model (BSG).This analysis is in particular based on identifying an emerging Kondo energy scale and relevant exponents describing the high- and low- voltage regimes. At the two specific points where the models are known to be equivalent our results agree perfectly with the exact solution. Away from these two points, we find that, within the precision of our simulations, the transport curves of the IRLM and BSG remain very similar, which was not expected and which remains somewhat unexplained
Livres sur le sujet "Impurity models"
Ottieri, Alessandra. L' esperienza dell'impuro : Filosofia, fisiologia, chimica, arte e altre "impurità" nella scrittura di Valéry, Ungaretti, Sinisgalli, Levi. Roma : Aracne, 2006.
Trouver le texte intégralL' esperienza dell'impuro : Filosofia, fisiologia, chimica, arte e altre "impurità" nella scrittura di Valéry, Ungaretti, Sinisgalli, Levi. Roma : Aracne, 2006.
Trouver le texte intégralSchwanke, Peter. Implementation into DIVIMP of a drift-kinetic model derived from the Fokker-Planck equation to examine the parallel-to-B velocity component of impurity ions in divertor-tokamak plasmas. Toronto : Department of Aerospace Science and Engineering, University of Toronto, 2001.
Trouver le texte intégralComtet1, Alain, et Yves Tourigny2. Impurity models and products of random matrices. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198797319.003.0011.
Texte intégralEngh, Thorvald Abel, Geoffrey K. Sigworth et Anne Kvithyld. Principles of Metal Refining and Recycling. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198811923.001.0001.
Texte intégralNardelli, Matilde. Antonioni and the Aesthetics of Impurity. Edinburgh University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.3366/edinburgh/9781474444040.001.0001.
Texte intégralMoran, Richard. Williams, History, and the “Impurity of Philosophy”. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190633776.003.0011.
Texte intégralMartin, Peter. China's Civilian Army. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197513705.001.0001.
Texte intégralUrban, Hugh B. Purity. Sous la direction de Michael Stausberg et Steven Engler. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198729570.013.43.
Texte intégralFoltz, Jonathan. Fables of Detachment. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190676490.003.0002.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Impurity models"
Okiji, A., S. Suga, M. Yamashita et N. Kawakami. « Elementary Excitations for Impurity Models ». Dans Correlation Effects in Low-Dimensional Electron Systems, 96–104. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-85129-2_9.
Texte intégralPost, D. E., et K. Lackner. « Plasma Models for Impurity Control Experiments ». Dans Physics of Plasma-Wall Interactions in Controlled Fusion, 627–93. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-0067-1_16.
Texte intégralLesage, F., H. Saleur et P. Simonetti. « New Exact Results for Quantum Impurity Problems ». Dans Calogero—Moser— Sutherland Models, 299–312. New York, NY : Springer New York, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-1206-5_19.
Texte intégralLee, In-Ho, Kang-Hun Ahn, Yong-Hoon Kim, Richard M. Martin et Jean-Pierre Leburton. « Capacitive Energy of Quantum Dots with Hydrogenic Impurity ». Dans Physical Models for Quantum Dots, 145–62. New York : Jenny Stanford Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003148494-8.
Texte intégralWeng, Yilin, et J. P. Leburton. « Impurity Scattering with Semiclassical Screening in Multiband Quasi-One-Dimensional Systems ». Dans Physical Models for Quantum Wires, Nanotubes, and Nanoribbons, 59–76. New York : Jenny Stanford Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003219378-6.
Texte intégralFortunelli, A., A. Desalvo, O. Salvetti et E. Albertazzi. « Cluster Simulations of Amorfous Silicon, with and without an Impurity Boron Atom ». Dans Cluster Models for Surface and Bulk Phenomena, 595–603. Boston, MA : Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-6021-6_47.
Texte intégralKroha, Johann, et Peter Wölfle. « Diagrammatic Theory of Anderson Impurity Models : Fermi and Non-Fermi Liquid Behavior ». Dans Open Problems in Strongly Correlated Electron Systems, 101–10. Dordrecht : Springer Netherlands, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0771-9_11.
Texte intégralBelenkii, A. Ya. « A Cluster Model of the Electronic Structure of Grain Boundaries with the Impurity Segregation and Particles Precipitation ». Dans Cluster Models for Surface and Bulk Phenomena, 577–85. Boston, MA : Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-6021-6_45.
Texte intégralTakeno, Shozo, et Hideaki Matsueda. « Atomic Operator Formalism of Elementary Gates for Quantum Computation and Impurity-Induced Exciton Quantum Gates ». Dans Mathematical Models of Non-Linear Excitations, Transfer, Dynamics, and Control in Condensed Systems and Other Media, 195–204. Boston, MA : Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4799-0_17.
Texte intégralDebertolis, Maxime. « Random Matrix Impurity Model ». Dans Springer Theses, 95–127. Cham : Springer Nature Switzerland, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-47233-6_6.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Impurity models"
Žitko, Rok, et Janez Bonča. « Non-Fermi-liquid properties of three-impurity Anderson models ». Dans LECTURES ON THE PHYSICS OF STRONGLY CORRELATED SYSTEMS XI : Eleventh Training Course in the Physics of Strongly Correlated Systems. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2752007.
Texte intégralNishio, Osamu, Masahiro Takenaka, Eiji Aoki, Norio Mizukoshi et Katsumasa Fujii. « Calibration of TCAD Models for High Dose Impurity Diffusion ». Dans 1997 International Conference on Solid State Devices and Materials. The Japan Society of Applied Physics, 1997. http://dx.doi.org/10.7567/ssdm.1997.a-5-2.
Texte intégralRingel, M., V. Janiš, Adolfo Avella et Ferdinando Mancini. « Strong electron correlation in impurity models : singlet and triplet multiple scatterings ». Dans LECTURES ON THE PHYSICS OF STRONGLY CORRELATED SYSTEMS XIII : Thirteenth Training Course in the Physics of Strongly Correlated Systems. AIP, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3225484.
Texte intégralDas, Saptarshi, Shamik Sural, Jaideep Vaidya et Vijayalakshmi Atluri. « Using Gini Impurity to Mine Attribute-based Access Control Policies with Environment Attributes ». Dans SACMAT '18 : The 23rd ACM Symposium on Access Control Models and Technologies. New York, NY, USA : ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3205977.3208949.
Texte intégralJaniš, Václav, et Antonín Klíč. « Kondo Temperature and High to Low Temperature Crossover in Impurity Models of Correlated Electrons ». Dans Proceedings of the International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2019). Journal of the Physical Society of Japan, 2020. http://dx.doi.org/10.7566/jpscp.30.011124.
Texte intégralKawaguchi, Munemichi. « Phase-Field Model for Recrystallization of Impurities in Sodium Coolant ». Dans 2021 28th International Conference on Nuclear Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/icone28-65721.
Texte intégralSlepchuk, Kira, Kira Slepchuk, Tatyana Khmara et Tatyana Khmara. « AVAILABILITY OF NUMERICAL MATHEMATICAL MODELS TO SOLVE THE APPLIED PROBLEMS OF WATER QUALITY MANAGEMENT OF SHELF ECOSYSTEMS ». Dans Managing risks to coastal regions and communities in a changing world. Academus Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.31519/conferencearticle_5b1b93b74031e6.93146133.
Texte intégralSlepchuk, Kira, Kira Slepchuk, Tatyana Khmara et Tatyana Khmara. « AVAILABILITY OF NUMERICAL MATHEMATICAL MODELS TO SOLVE THE APPLIED PROBLEMS OF WATER QUALITY MANAGEMENT OF SHELF ECOSYSTEMS ». Dans Managing risks to coastal regions and communities in a changing world. Academus Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.21610/conferencearticle_58b43172900b2.
Texte intégralAzeem, M. Mustafa, Di Yun et Muhammad Zubair. « Atomic Insights on Interaction Mechanism of Dislocation With Void/Impurity/Precipitates in BCC Iron ». Dans 2021 28th International Conference on Nuclear Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/icone28-65197.
Texte intégralTamura, Akinori, Shiro Takahashi, Hiroyuki Nakata et Akio Takota. « Development of Evaluation Method for Cold Trap in Fast Breeder Reactor : Part 1 — Numerical Analysis of Impurity Precipitation on Mesh Wire ». Dans 2017 25th International Conference on Nuclear Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/icone25-67702.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Impurity models"
Cox, L. E., J. M. Peek et J. W. Allen. Pu 4f XPS spectra analyzed in the Anderson impurity model. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 1998. http://dx.doi.org/10.2172/296778.
Texte intégralVeerasingam, Ramanapathy. A one-dimensional plasma and impurity transport model for reversed field pinches. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 1991. http://dx.doi.org/10.2172/10103441.
Texte intégralWest, W. P., T. E. Evans et N. H. Brooks. Modeling of impurity spectroscopy in the divertor and SOL of DIII-D using the 1D multifluid model NEWT1D. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 1996. http://dx.doi.org/10.2172/453536.
Texte intégralPatchett, B. M., et A. C. Bicknell. L51706 Higher-Strength SMAW Filler Metals. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), décembre 1993. http://dx.doi.org/10.55274/r0010418.
Texte intégral