Książki na temat „Quantum dot”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Quantum dot.

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Quantum dot”.

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 książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Tong, Xin, Jiang Wu i Zhiming M. Wang, red. Quantum Dot Photodetectors. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-74270-6.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang, red. Quantum Dot Molecules. New York, NY: Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8130-0.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Wang, Zhiming M., red. Quantum Dot Devices. New York, NY: Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3570-9.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

service), SpringerLink (Online, red. Quantum Dot Devices. New York, NY: Springer New York, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

M, Ustinov Victor, red. Quantum dot lasers. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Kruppa, Suzanne L. Modeling the quantum dot. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang, red. Quantum Dot Solar Cells. New York, NY: Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8148-5.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Yu, Peng, i Zhiming M. Wang, red. Quantum Dot Optoelectronic Devices. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35813-6.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Otto, Christian. Dynamics of Quantum Dot Lasers. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03786-8.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Dong, Bozhang. Quantum Dot Lasers on Silicon. Cham: Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-17827-6.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Konstantatos, Gerasimos, i Edward H. Sargent, red. Colloidal Quantum Dot Optoelectronics and Photovoltaics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139022750.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Schütz, Martin J. A. Quantum Dots for Quantum Information Processing: Controlling and Exploiting the Quantum Dot Environment. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48559-1.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Rafailov, Edik U., Maria Ana Cataluna i Eugene A. Avrutin. Ultrafast Lasers Based on Quantum Dot Structures. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9783527634484.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Röhm, André. Dynamic Scenarios in Two-State Quantum Dot Lasers. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-09402-7.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Kantner, Markus. Electrically Driven Quantum Dot Based Single-Photon Sources. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-39543-8.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Sasamal, Trailokya, Hari Mohan Gaur, Ashutosh Kumar Singh i Xiaoqing Wen. Quantum-Dot Cellular Automata Circuits for Nanocomputing Applications. Boca Raton: CRC Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003361633.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Ana, Cataluna Maria, i Avrutin Eugene A, red. Ultrafast lasers based on quantum dot structures: Physics and devices. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Lingnau, Benjamin. Nonlinear and Nonequilibrium Dynamics of Quantum-Dot Optoelectronic Devices. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25805-8.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Karmakar, Supriya. Novel Three-state Quantum Dot Gate Field Effect Transistor. New Delhi: Springer India, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-1635-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Kumar, Naresh. Memory Design Using Quantum Dot Cellular Automata (QCA) Technology. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Turton, Richard. The quantum dot: A journey into the future of microelectronics. Oxford: W.H. Freeman, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

The quantum dot: A journey into the future of microelectronics. New York: Oxford University Press, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

1969-, Gehrig Edeltraud, red. Photonics of quantum-dot nanomaterials and devices: Theory and modelling. London: Imperial College Press, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Gallagher, Sarah J. Modelling, fabrication and characterisation of a quantum dot solar concentrator. [S.l: The author], 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Sridharan, K., i Vikramkumar Pudi. Design of Arithmetic Circuits in Quantum Dot Cellular Automata Nanotechnology. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16688-9.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Mandal, Arjun, i Subhananda Chakrabarti. Impact of Ion Implantation on Quantum Dot Heterostructures and Devices. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4334-5.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Adhikary, Sourav, i Subhananda Chakrabarti. Quaternary Capped In(Ga)As/GaAs Quantum Dot Infrared Photodetectors. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5290-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Rreza, Iva. Designing Quantum Dot Architectures and Surfaces for Light Emitting Diodes. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2019.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Sengupta, Saumya, i Subhananda Chakrabarti. Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-based Quantum Dot Heterostructures. Singapore: Springer Singapore, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5702-1.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Schmeckebier, Holger. Quantum-Dot-Based Semiconductor Optical Amplifiers for O-Band Optical Communication. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44275-4.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Sasamal, Trailokya Nath, Ashutosh Kumar Singh i Anand Mohan. Quantum-Dot Cellular Automata Based Digital Logic Circuits: A Design Perspective. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-1823-2.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Wang, Zhiming, Xin Tong i Jiang Wu. Quantum Dot Photodetectors. Springer International Publishing AG, 2021.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Quantum Dot Devices. Springer, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Quantum Dot Heterostructures. Wiley, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Wang, Zhiming M. Quantum Dot Devices. Springer, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Tong, Xin, Jiang Wu i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Photodetectors. Springer International Publishing AG, 2022.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Molecules. Springer, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Molecules. Springer London, Limited, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Molecules. Springer, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Bolivar, Nelson. Quantum Dot Photovoltaics. Arcler Education Inc, 2019.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Bolivar, Nelson. Quantum Dot Photovoltaics. Arcler Education Inc, 2018.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Wang, Zhiming M. Quantum Dot Devices. Springer, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Lozano, Fabio. Quantum-Dot Laser Behavior. Kelsiehanson Verlag, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Yu, Peng, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Optoelectronic Devices. Springer, 2020.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Solar Cells. Springer, 2016.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Yu, Peng, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Optoelectronic Devices. Springer International Publishing AG, 2021.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Solar Cells. Springer London, Limited, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Wu, Jiang, i Zhiming M. Wang. Quantum Dot Solar Cells. Springer, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Towe, E., i D. Pal. Intersublevel quantum-dot infrared photodetectors. Redaktorzy A. V. Narlikar i Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.7.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
This article describes the basic principles of semiconductor quantum-dot infrared photodetectors based on conduction-band intersublevel transitions. Sufficient background material is discussed to enable an appreciation of the subtle differences between quantum-well and quantum-dot devices. The article first considers infrared photon absorption and photon detection, along with some metrics for photon detectors and the detection of infrared radiation by semiconductors. It then examines the optical matrix element for interband, intersubband and intersublevel transitions before turning to experimental single-pixel quantum-dot infrared photodetectors. In particular, it explains the epitaxial synthesis of quantum dots and looks at mid-wave and long-wave quantum-dot infrared photodetectors. It also evaluates the characteristics of quantum-dot detectors and possible development of quantum-dot focal plane array imagers. The article concludes with an assessment of the challenges and prospects for high-performance detectors and arrays.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Melnikov, D. V., J. Kim, L. X. Zhang i J. P. Leburton. Few-electron quantum-dot spintronics. Redaktorzy A. V. Narlikar i Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.2.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
This article examines the spin and charge properties of double and triple quantum dots (QDs) populated containing just a few electrons, with particular emphasis on laterally coupled QDs. It first describes the theoretical approach, known as exact diagonalization method, utilized on the example of the two-electron system in coupled QDs that are modelled as two parabolas. The many-body problem is solved via the exact diagonalization method as well as variational Heitler–London and Monte Carlo methods. The article proceeds by considering the general characteristics of the two-electron double-QD structure and limitations of the approximate methods commonly used for its theoretical description. It also discusses the stability diagram for two circular dots and investigates how its features are affected by the QD elliptical deformations. Finally, it assesses the behavior of the two-electron system in the realistic double-dot confinement potentials.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii