Artykuły w czasopismach na temat „Hole spin quantum bit”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Hole spin quantum bit”.
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.
Mäkelä, Jarmo. "Wheeler’s it from bit proposal in loop quantum gravity". International Journal of Modern Physics D 28, nr 10 (lipiec 2019): 1950129. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819501293.
Pełny tekst źródłaCombescot, Monique, i Shiue-Yuan Shiau. "From spherical to periodic symmetry: the analog of orbital angular momentum for semiconductor crystals". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 20 (4.04.2022): 205502. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5867.
Pełny tekst źródłaJiang, Ao, Shibo Xing, Haowei Lin, Qing Chen i Mingxuan Li. "Role of Pyramidal Low-Dimensional Semiconductors in Advancing the Field of Optoelectronics". Photonics 11, nr 4 (15.04.2024): 370. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11040370.
Pełny tekst źródłaHartmann, Jean-Michel, Nicolas Bernier, Francois Pierre, Jean-Paul Barnes, Vincent Mazzocchi, Julia Krawczyk, Gabriel Lima, Elyjah Kiyooka i Silvano De Franceschi. "Epitaxy of Group-IV Semiconductors for Quantum Electronics". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, nr 29 (28.08.2023): 1792. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01291792mtgabs.
Pełny tekst źródłaMarie, X., T. Amand, P. Le Jeune, M. Paillard, P. Renucci, L. E. Golub, V. D. Dymnikov i E. L. Ivchenko. "Hole spin quantum beats in quantum-well structures". Physical Review B 60, nr 8 (15.08.1999): 5811–17. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.60.5811.
Pełny tekst źródłaOguri, A., K. Yamanaka, J. Inoue i S. Maekawa. "Quantum spin-liquid state with a hole". Physical Review B 43, nr 1 (1.01.1991): 186–92. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.43.186.
Pełny tekst źródłaFerreira, R., i G. Bastard. "Hole “Spin” Relaxation in Semiconductor Quantum Wells". Europhysics Letters (EPL) 23, nr 6 (20.08.1993): 439–44. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/23/6/010.
Pełny tekst źródłaZinov’eva, A. F., A. V. Nenashev i A. V. Dvurechenskii. "Hole spin relaxation in Ge quantum dots". Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 82, nr 5 (wrzesień 2005): 302–5. http://dx.doi.org/10.1134/1.2130917.
Pełny tekst źródłaBaylac, B., X. Marie, T. Amand, M. Brousseau, J. Barrau i Y. Shekun. "Hole spin relaxation in intrinsic quantum wells". Surface Science 326, nr 1-2 (marzec 1995): 161–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)00743-8.
Pełny tekst źródłaLI, ZHONG-HENG. "QUANTUM ERGOSPHERE AND HAWKING PROCESS". Modern Physics Letters A 14, nr 28 (14.09.1999): 1951–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732399002029.
Pełny tekst źródłaBOSE, INDRANI, i AMIT KUMAR PAL. "QUANTUM DISCORD, DECOHERENCE AND QUANTUM PHASE TRANSITION". International Journal of Modern Physics B 27, nr 01n03 (26.11.2012): 1345042. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213450422.
Pełny tekst źródłaBaugh, J., J. S. Fung, J. Mracek i R. R. LaPierre. "Building a spin quantum bit register using semiconductor nanowires". Nanotechnology 21, nr 13 (8.03.2010): 134018. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/13/134018.
Pełny tekst źródłaAl-Bustami, H., B. P. Bloom, Amir Ziv, S. Goldring, S. Yochelis, R. Naaman, D. H. Waldeck i Y. Paltiel. "Optical Multilevel Spin Bit Device Using Chiral Quantum Dots". Nano Letters 20, nr 12 (13.11.2020): 8675–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03445.
Pełny tekst źródłaWU, C. Q., Z. B. SU i L. YU. "SCHWINGER-BOSON STUDIES OF THE SINGLE HOLE MOTION IN A 2D QUANTUM ANTIFERROMAGNET". International Journal of Modern Physics B 08, nr 27 (15.12.1994): 3843–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294001652.
Pełny tekst źródłaSu, Z. B., Y. M. Li, W. Y. Lai i L. Yu. "Self-Consistent Hole Motion and Spin Excitations in A Quantum Antiferromagnet". International Journal of Modern Physics B 03, nr 12 (grudzień 1989): 1913–32. http://dx.doi.org/10.1142/s021797928900124x.
Pełny tekst źródłaSimmons, Stephanie, Hua Wu i John J. L. Morton. "Controlling and exploiting phases in multi-spin systems using electron spin resonance and nuclear magnetic resonance". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 370, nr 1976 (13.10.2012): 4794–809. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0354.
Pełny tekst źródłaSHRIVASTAVA, KESHAV N. "PARTICLE–HOLE SYMMETRY IN QUANTUM HALL EFFECT". Modern Physics Letters B 13, nr 29n30 (30.12.1999): 1087–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984999001342.
Pełny tekst źródłaTESIO, ENRICO, STEFANO OLIVARES i MATTEO G. A. PARIS. "OPTIMIZED QUBIT PHASE ESTIMATION IN NOISY QUANTUM CHANNELS". International Journal of Quantum Information 09, supp01 (styczeń 2011): 379–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749911007356.
Pełny tekst źródłaAmiri, Manouchehr. "A Physical Theory of Information Vs. A Mathematical Theory of Communication". International Journal of Information Sciences and Techniques 13, nr 3 (27.05.2023): 01–10. http://dx.doi.org/10.5121/ijist.2023.13301.
Pełny tekst źródłaClimente, J. I., C. Segarra i J. Planelles. "Spin–orbit-induced hole spin relaxation in InAs and GaAs quantum dots". New Journal of Physics 15, nr 9 (5.09.2013): 093009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/15/9/093009.
Pełny tekst źródłaAres, N., G. Katsaros, V. N. Golovach, J. J. Zhang, A. Prager, L. I. Glazman, O. G. Schmidt i S. De Franceschi. "SiGe quantum dots for fast hole spin Rabi oscillations". Applied Physics Letters 103, nr 26 (23.12.2013): 263113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4858959.
Pełny tekst źródłaBaylac, B., T. Amand, X. Marie, B. Dareys, M. Brousseau, G. Bacquet i V. Thierry-Mieg. "Hole spin relaxation in n-modulation doped quantum wells". Solid State Communications 93, nr 1 (styczeń 1995): 57–60. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)00721-7.
Pełny tekst źródłaGündoğdu, K., K. C. Hall, E. J. Koerperick, C. E. Pryor, M. E. Flatté, Thomas F. Boggess, O. B. Shchekin i D. G. Deppe. "Electron and hole spin dynamics in semiconductor quantum dots". Applied Physics Letters 86, nr 11 (14.03.2005): 113111. http://dx.doi.org/10.1063/1.1857067.
Pełny tekst źródłaSegarra, C., J. I. Climente, F. Rajadell i J. Planelles. "Hole spin relaxation in InAs/GaAs quantum dot molecules". Journal of Physics: Condensed Matter 27, nr 41 (29.09.2015): 415301. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/41/415301.
Pełny tekst źródłaBarrau, J., G. Bacquet, F. Hassen, N. Lauret, T. Amand i M. Brousseau. "Luminescence polarization and hole spin-relaxation in quantum wells". Superlattices and Microstructures 14, nr 1 (lipiec 1993): 27. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.1993.1099.
Pełny tekst źródłaDinu, I. V., V. Moldoveanu, R. Dragomir i B. Tanatar. "Unpinning of heavy hole spin in magnetic quantum dots". physica status solidi (b) 254, nr 5 (27.12.2016): 1600800. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201600800.
Pełny tekst źródłaPaik, Biplab. "Test of indestructibility of a nonsingular black hole". International Journal of Modern Physics D 26, nr 14 (grudzień 2017): 1750165. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271817501656.
Pełny tekst źródłaRoussignol, Ph, P. Rolland, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor i in. "Hole polarization and slow hole-spin relaxation in ann-doped quantum-well structure". Physical Review B 46, nr 11 (15.09.1992): 7292–95. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.46.7292.
Pełny tekst źródłaKAMENEV, D. I., G. P. BERMAN, R. B. KASSMAN i V. I. TSIFRINOVICH. "MODELING FULL ADDER IN ISING SPIN QUANTUM COMPUTER WITH 1000 QUBITS USING QUANTUM MAPS". International Journal of Quantum Information 02, nr 03 (wrzesień 2004): 323–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749904000304.
Pełny tekst źródłaMukesh, Nain, Bence G. Márkus, Nikoletta Jegenyes, Gábor Bortel, Sarah M. Bezerra, Ferenc Simon, David Beke i Adam Gali. "Formation of Paramagnetic Defects in the Synthesis of Silicon Carbide". Micromachines 14, nr 8 (28.07.2023): 1517. http://dx.doi.org/10.3390/mi14081517.
Pełny tekst źródłaJABERI, M., H. RAHIMPOUR SOLEIMANI i A. H. FARAHBOD. "EFFECT OF THE ELECTRON SPIN-RELAXATION ON OPTICAL BISTABILITY VIA THE HEAVY-HOLE AND THE LIGHT-HOLE". Modern Physics Letters B 28, nr 04 (4.02.2014): 1450027. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914500274.
Pełny tekst źródłaVasan, R., H. Salman i M. O. Manasreh. "All inorganic quantum dot light emitting devices with solution processed metal oxide transport layers". MRS Advances 1, nr 4 (2016): 305–10. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.129.
Pełny tekst źródłaPunk, Matthias, Andrea Allais i Subir Sachdev. "Quantum dimer model for the pseudogap metal". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 31 (20.07.2015): 9552–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512206112.
Pełny tekst źródłaChibisov, Andrey, Maxim Aleshin i Mary Chibisova. "DFT Analysis of Hole Qubits Spin State in Germanium Thin Layer". Nanomaterials 12, nr 13 (29.06.2022): 2244. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132244.
Pełny tekst źródłaRP, Vyas. "Implications of New Quantum Spin Perspective in Quantum Gravity". Physical Science & Biophysics Journal 7, nr 1 (5.01.2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.23880/psbj-16000235.
Pełny tekst źródłaSOUMA, SATOFUMI, SEUNG JOO LEE i TAE WON KANG. "NUMERICAL STUDY OF FERROMAGNETISM IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTOR QUANTUM-WELLS". International Journal of Modern Physics B 19, nr 19 (30.07.2005): 3151–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205031973.
Pełny tekst źródłaLafont, Fabien, Amir Rosenblatt, Moty Heiblum i Vladimir Umansky. "Counter-propagating charge transport in the quantum Hall effect regime". Science 363, nr 6422 (3.01.2019): 54–57. http://dx.doi.org/10.1126/science.aar3766.
Pełny tekst źródłaXu, Gang, Fei Gao, Ke Wang, Ting Zhang, He Liu, Gang Cao, Ting Wang i in. "Hole spin in tunable Ge hut wire double quantum dot". Applied Physics Express 13, nr 6 (7.05.2020): 065002. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ab8b6d.
Pełny tekst źródłaRajadell, F., J. I. Climente i J. Planelles. "Large hole spin anticrossings in InAs/GaAs double quantum dots". Applied Physics Letters 103, nr 13 (23.09.2013): 132105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4823458.
Pełny tekst źródłaYokoo, T., S. Itoh, S. Ibuka, H. Yoshizawa i J. Akimitsu. "Spin and Hole Dynamics in Carrier-Doped Quantum Haldane Chain". Journal of Physics: Conference Series 568, nr 4 (8.12.2014): 042035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/568/4/042035.
Pełny tekst źródłaRoussignol, Ph, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor, L. Carraresi, M. Colocci, J. F. Palmier i B. Etienne. "Hole spin relaxation in a n-doped quantum well structure". Surface Science 305, nr 1-3 (marzec 1994): 263–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)90897-4.
Pełny tekst źródłaAmand, T., B. Dareys, B. Baylac, X. Marie, J. Barrau, M. Brousseau, D. J. Dunstan i R. Planel. "Exciton formation and hole-spin relaxation in intrinsic quantum wells". Physical Review B 50, nr 16 (15.10.1994): 11624–28. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.50.11624.
Pełny tekst źródłaNayak, M. G., i L. K. Saini. "Spin-Polarized Symmetric Electron-Hole Quantum Bilayers: Finite width Effect". Contributions to Plasma Physics 52, nr 3 (kwiecień 2012): 211–18. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201100045.
Pełny tekst źródłaBabar, R., W. Javed i A. Övgün. "Effect of the GUP on the Hawking radiation of black hole in 2 + 1 dimensions with quintessence and charged BTZ-like magnetic black hole". Modern Physics Letters A 35, nr 13 (27.02.2020): 2050104. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320501047.
Pełny tekst źródłaYakovlev, D. R., D. H. Feng, V. V. Pavlov, A. V. Rodina, E. V. Shornikova, J. Mund i M. Bayer. "Photocharging dynamics in colloidal CdS quantum dots visualized by electron spin coherence". Физика и техника полупроводников 52, nr 4 (2018): 489. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45838.27.
Pełny tekst źródłaLiu, Yang, Shan Guan, Jun‐Wei Luo i Shu‐Shen Li. "Progress of Gate‐Defined Semiconductor Spin Qubit: Host Materials and Device Geometries". Advanced Functional Materials, 10.01.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202304725.
Pełny tekst źródłaSacksteder, Vincent E., i B. Andrei Bernevig. "Hole spin helix: Anomalous spin diffusion in anisotropic strained hole quantum wells". Physical Review B 89, nr 16 (29.04.2014). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.89.161307.
Pełny tekst źródłaWoods, L. M., T. L. Reinecke i R. Kotlyar. "Hole spin relaxation in quantum dots". Physical Review B 69, nr 12 (22.03.2004). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.69.125330.
Pełny tekst źródłaZhao Yan-Jun, Tan Ning, Wang Yu-Qi, Zheng Ya-Rui, Wang Hui i Liu Wu-Ming. "Quantum state transport in square lattice superconducting qubit circuits under gauge potential". Acta Physica Sinica, 2023, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20222349.
Pełny tekst źródłaEble, Benoit, Christophe Testelin, Pascal Desfonds, Frederic Bernardot, Andrea Balocchi, Thierry Amand, Anne Miard, Aristide Lemaître, Xavier Marie i Maria Chamarro. "Experimental Evidence of the Hyperfine Interaction between Hole and Nuclear Spins in InAs/GaAs Quantum Dots". MRS Proceedings 1183 (2009). http://dx.doi.org/10.1557/proc-1183-ff05-01.
Pełny tekst źródła