Artykuły w czasopismach na temat „Fluxonium”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Fluxonium”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Rastelli, Gianluca, Mihajlo Vanević i Wolfgang Belzig. "Coherent dynamics in long fluxonium qubits". New Journal of Physics 17, nr 5 (18.05.2015): 053026. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/5/053026.
Pełny tekst źródłaMoskalenko, I. N., I. S. Besedin, I. A. Tsitsilin, G. S. Mazhorin, N. N. Abramov, A. Grigor’ev, I. A. Rodionov i in. "Planar Architecture for Studying a Fluxonium Qubit". JETP Letters 110, nr 8 (październik 2019): 574–79. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364019200074.
Pełny tekst źródłaManucharyan, V. E., J. Koch, L. I. Glazman i M. H. Devoret. "Fluxonium: Single Cooper-Pair Circuit Free of Charge Offsets". Science 326, nr 5949 (1.10.2009): 113–16. http://dx.doi.org/10.1126/science.1175552.
Pełny tekst źródłaMoskalenko, I. N., I. S. Besedin, I. A. Simakov i A. V. Ustinov. "Tunable coupling scheme for implementing two-qubit gates on fluxonium qubits". Applied Physics Letters 119, nr 19 (8.11.2021): 194001. http://dx.doi.org/10.1063/5.0064800.
Pełny tekst źródłaSpilla, Samuele, Fabian Hassler, Anna Napoli i Janine Splettstoesser. "Dephasing due to quasiparticle tunneling in fluxonium qubits: a phenomenological approach". New Journal of Physics 17, nr 6 (16.06.2015): 065012. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/6/065012.
Pełny tekst źródłaYang, Yuchen, Zhongtao Shen, Xing Zhu, Ziqi Wang, Gengyan Zhang, Jingwei Zhou, Xun Jiang, Chunqing Deng i Shubin Liu. "FPGA-based electronic system for the control and readout of superconducting quantum processors". Review of Scientific Instruments 93, nr 7 (1.07.2022): 074701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085467.
Pełny tekst źródłaGusenkova, Daria, Francesco Valenti, Martin Spiecker, Simon Günzler, Patrick Paluch, Dennis Rieger, Larisa-Milena Pioraş-Ţimbolmaş i in. "Operating in a deep underground facility improves the locking of gradiometric fluxonium qubits at the sweet spots". Applied Physics Letters 120, nr 5 (31.01.2022): 054001. http://dx.doi.org/10.1063/5.0075909.
Pełny tekst źródłaGroszkowski, Peter, i Jens Koch. "Scqubits: a Python package for superconducting qubits". Quantum 5 (17.11.2021): 583. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-11-17-583.
Pełny tekst źródłaRaissi, F., i J. E. Nordman. "Josephson fluxonic diode". Applied Physics Letters 65, nr 14 (3.10.1994): 1838–40. http://dx.doi.org/10.1063/1.112859.
Pełny tekst źródłaMilošević, M. V., G. R. Berdiyorov i F. M. Peeters. "Fluxonic cellular automata". Applied Physics Letters 91, nr 21 (19.11.2007): 212501. http://dx.doi.org/10.1063/1.2813047.
Pełny tekst źródłaDobrovolskiy, Oleksandr V. "Abrikosov fluxonics in washboard nanolandscapes". Physica C: Superconductivity and its Applications 533 (luty 2017): 80–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2016.07.008.
Pełny tekst źródłaHammond, Phillip J., Paul D. Beer, Clare Dudman, Ian P. Danks, C. Dennis Hall, John Knychala i Martin C. Grossel. "Fluxonial cryptands containing metallocene units". Journal of Organometallic Chemistry 306, nr 3 (czerwiec 1986): 367–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-328x(00)98998-8.
Pełny tekst źródłaRaissi, F. "Josephson Fluxonic Bipolar Junction Transistor". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 14, nr 1 (marzec 2004): 87–93. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2004.824337.
Pełny tekst źródłaRaissi, F., i A. Erfanian. "Disappearance of Fiske Steps in Josephson Fluxonic Diode and Josephson Fluxonic Bipolar Junction Transistor". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 15, nr 3 (wrzesień 2005): 3831–35. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2005.850535.
Pełny tekst źródłaKadin, A. M. "Duality and fluxonics in superconducting devices". Journal of Applied Physics 68, nr 11 (grudzień 1990): 5741–49. http://dx.doi.org/10.1063/1.346969.
Pełny tekst źródłaROGALLA, H. "Fluxonics and Superconducting Electronics in Europe". IEICE Transactions on Electronics E91-C, nr 3 (1.03.2008): 272–79. http://dx.doi.org/10.1093/ietele/e91-c.3.272.
Pełny tekst źródłaShainline, Jeffrey M. "Fluxonic Processing of Photonic Synapse Events". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 26, nr 1 (styczeń 2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2019.2927473.
Pełny tekst źródłaRaissi, F. "Modeling of the josephson fluxonic diode". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 13, nr 3 (wrzesień 2003): 3817–20. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2003.817638.
Pełny tekst źródłaDobrovolskiy, Oleksandr V., i Andrii V. Chumak. "Nonreciprocal magnon fluxonics upon ferromagnet/superconductor hybrids". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 543 (luty 2022): 168633. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168633.
Pełny tekst źródłaKunert, Juergen, Oliver Brandel, Sven Linzen, Olaf Wetzstein, Hannes Toepfer, Thomas Ortlepp i Hans-Georg Meyer. "Recent Developments in Superconductor Digital Electronics Technology at FLUXONICS Foundry". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 23, nr 5 (październik 2013): 1101707. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2013.2265496.
Pełny tekst źródłaRaissi, F., i J. E. Nordman. "Comparison of simulation and experiment for a Josephson fluxonic diode". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 5, nr 2 (czerwiec 1995): 2943–46. http://dx.doi.org/10.1109/77.403209.
Pełny tekst źródłaDobrovolskiy, Oleksandr V., Michael Huth i Valerij A. Shklovskij. "Alternating current-driven microwave loss modulation in a fluxonic metamaterial". Applied Physics Letters 107, nr 16 (19.10.2015): 162603. http://dx.doi.org/10.1063/1.4934487.
Pełny tekst źródłaFernández-Pacheco, Amalio, Luka Skoric, José María De Teresa, Javier Pablo-Navarro, Michael Huth i Oleksandr V. Dobrovolskiy. "Writing 3D Nanomagnets Using Focused Electron Beams". Materials 13, nr 17 (26.08.2020): 3774. http://dx.doi.org/10.3390/ma13173774.
Pełny tekst źródłaMehrara, Hamed, i Farshid Raissi. "Selective Capacitive Anodization Process for the Fabrication of Josephson Fluxonic Devices". Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 34, nr 4 (24.02.2021): 1141–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-021-05838-6.
Pełny tekst źródłaFisher, M. A., E. J. Cukauskas i L. H. Allen. "Thin film Y-Ba-Cu-O/Ag composites for fluxonic devices". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 7, nr 1 (marzec 1997): 1–6. http://dx.doi.org/10.1109/77.585880.
Pełny tekst źródłaFomin, Vladimir M., i Oleksandr V. Dobrovolskiy. "A Perspective on superconductivity in curved 3D nanoarchitectures". Applied Physics Letters 120, nr 9 (28.02.2022): 090501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085095.
Pełny tekst źródłaFisher, Michael A., Laura H. Allen i Edward J. Cukauskas. "YBa2Cu3O7/noble metal composite thin films for applications in fluxonic and flux-flow devices". Applied Superconductivity 3, nr 11-12 (listopad 1995): 607–14. http://dx.doi.org/10.1016/0964-1807(96)00003-8.
Pełny tekst źródłaDobrovolskiy, O. V., M. Huth i V. A. Shklovskij. "Fluxonic Properties of Vortices in a Washboard Pinning Potential Fabricated by Focused Particle Beam Techniques". Acta Physica Polonica A 121, nr 1 (styczeń 2012): 82–84. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.121.82.
Pełny tekst źródłaVafadarali, Hadi, Farshid Raissi i Alireza Erfanian. "Nonlinear response of Josephson fluxonic diode to radiation based on geometry and incident radiation point". Chinese Journal of Physics 56, nr 1 (luty 2018): 125–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjph.2017.12.010.
Pełny tekst źródłaMehrara, Hamed, Farshid Raissi i Alireza Erfanian. "Josephson Fluxonic Diode as a Pixel with Radiation Pumping of Fluxons in Gigahertz Imaging Systems". Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 32, nr 6 (10.11.2018): 1645–52. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-018-4897-z.
Pełny tekst źródłaMehrara, Hamed, Farshid Raissi, Alireza Erfanian, S. Hossein Mohseni Armaki i Soheil Abdollahi. "Dynamic Microwave Impedance of Dc-Biased Josephson Fluxonic Diode in the Presence of Magnetic Field and RF Drive". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 28, nr 5 (sierpień 2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2018.2807759.
Pełny tekst źródłaMehrara, Hamed, Farshid Raissi i Alireza Erfanian. "Vortex–Antivortex Pair Interaction With Microwave Standing Waves: A Chaos Analysis of Josephson Fluxonic Diode for Microwave Applications". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 29, nr 7 (październik 2019): 1–7. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2019.2899550.
Pełny tekst źródłaRaissi, F. "Simulation Results on Submillimeter Wave Detection by Josephson Fluxonic Diode and a Method to Address Its Focal Plane Array". IEEE Transactions on Applied Superconductivity 16, nr 1 (marzec 2006): 38–42. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2005.863520.
Pełny tekst źródłaAichner, Bernd, Benedikt Müller, Max Karrer, Vyacheslav R. Misko, Fabienne Limberger, Kristijan L. Mletschnig, Meirzhan Dosmailov i in. "Ultradense Tailored Vortex Pinning Arrays in Superconducting YBa2Cu3O7−δ Thin Films Created by Focused He Ion Beam Irradiation for Fluxonics Applications". ACS Applied Nano Materials 2, nr 8 (10.07.2019): 5108–15. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.9b01006.
Pełny tekst źródłaDi Paolo, Agustin, Thomas E. Baker, Alexandre Foley, David Sénéchal i Alexandre Blais. "Efficient modeling of superconducting quantum circuits with tensor networks". npj Quantum Information 7, nr 1 (27.01.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41534-020-00352-4.
Pełny tekst źródłaMoskalenko, Ilya N., Ilya A. Simakov, Nikolay N. Abramov, Alexander A. Grigorev, Dmitry O. Moskalev, Anastasiya A. Pishchimova, Nikita S. Smirnov, Evgeniy V. Zikiy, Ilya A. Rodionov i Ilya S. Besedin. "High fidelity two-qubit gates on fluxoniums using a tunable coupler". npj Quantum Information 8, nr 1 (8.11.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41534-022-00644-x.
Pełny tekst źródłaCheng, Jia Ming, Yongchang Zhang, Xiang-Fa Zhou i Zheng-Wei Zhou. "Enhancing quantum coherence of a fluxonium qubit by employing flux modulation with tunable-complex-amplitude". New Journal of Physics, 19.12.2022. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/acacbd.
Pełny tekst źródłaStefanski, Taryn V., i Christian Kraglund Andersen. "Flux-pulse-assisted readout of a fluxonium qubit". Physical Review Applied 22, nr 1 (30.07.2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevapplied.22.014079.
Pełny tekst źródłaNguyen, Long B., Yen-Hsiang Lin, Aaron Somoroff, Raymond Mencia, Nicholas Grabon i Vladimir E. Manucharyan. "High-Coherence Fluxonium Qubit". Physical Review X 9, nr 4 (25.11.2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.9.041041.
Pełny tekst źródłaHazard, T. M., A. Gyenis, A. Di Paolo, A. T. Asfaw, S. A. Lyon, A. Blais i A. A. Houck. "Nanowire Superinductance Fluxonium Qubit". Physical Review Letters 122, nr 1 (10.01.2019). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.122.010504.
Pełny tekst źródłaStephens, Marric. "Fluxonium Qubits Under Control". Physics 17 (2.05.2024). http://dx.doi.org/10.1103/physics.17.s55.
Pełny tekst źródłaPita-Vidal, Marta, Arno Bargerbos, Chung-Kai Yang, David J. van Woerkom, Wolfgang Pfaff, Nadia Haider, Peter Krogstrup, Leo P. Kouwenhoven, Gijs de Lange i Angela Kou. "Gate-Tunable Field-Compatible Fluxonium". Physical Review Applied 14, nr 6 (14.12.2020). http://dx.doi.org/10.1103/physrevapplied.14.064038.
Pełny tekst źródłaRieger, D., S. Günzler, M. Spiecker, P. Paluch, P. Winkel, L. Hahn, J. K. Hohmann, A. Bacher, W. Wernsdorfer i I. M. Pop. "Granular aluminium nanojunction fluxonium qubit". Nature Materials, 8.12.2022. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-022-01417-9.
Pełny tekst źródłaDogan, Ebru, Dario Rosenstock, Loïck Le Guevel, Haonan Xiong, Raymond A. Mencia, Aaron Somoroff, Konstantin N. Nesterov, Maxim G. Vavilov, Vladimir E. Manucharyan i Chen Wang. "Two-Fluxonium Cross-Resonance Gate". Physical Review Applied 20, nr 2 (4.08.2023). http://dx.doi.org/10.1103/physrevapplied.20.024011.
Pełny tekst źródłaMizel, Ari, i Yariv Yanay. "Right-sizing fluxonium against charge noise". Physical Review B 102, nr 1 (27.07.2020). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.102.014512.
Pełny tekst źródłaCatelani, Gianluigi. "Fluxonium Steps up to the Plate". Physics 12 (25.11.2019). http://dx.doi.org/10.1103/physics.12.131.
Pełny tekst źródłaViola, Giovanni, i Gianluigi Catelani. "Collective modes in the fluxonium qubit". Physical Review B 92, nr 22 (21.12.2015). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.92.224511.
Pełny tekst źródłaWright, Katherine. "Long(er) Live the Fluxonium Qubit". Physics 16 (29.06.2023). http://dx.doi.org/10.1103/physics.16.s92.
Pełny tekst źródłaSorokanich, Stephen, Max Hays i Neill C. Warrington. "Exact and approximate fluxonium array modes". Physical Review B 110, nr 12 (4.09.2024). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.110.125404.
Pełny tekst źródłaChen, Yinqi, Konstantin N. Nesterov, Vladimir E. Manucharyan i Maxim G. Vavilov. "Fast Flux Entangling Gate for Fluxonium Circuits". Physical Review Applied 18, nr 3 (12.09.2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevapplied.18.034027.
Pełny tekst źródła