Artykuły w czasopismach na temat „Quantum wells”

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

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

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Quantum wells”.

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.

1

Krause, Jeffrey L., David H. Reitze, Gary D. Sanders, Alex V. Kuznetsov i Christopher J. Stanton. "Quantum control in quantum wells". Physical Review B 57, nr 15 (15.04.1998): 9024–34. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.57.9024.

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

Narimanov, E. E., i A. Douglas Stone. "Quantum chaos in quantum wells". Physica D: Nonlinear Phenomena 131, nr 1-4 (lipiec 1999): 221–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2789(98)00229-2.

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

Cohen, R. M., M. Kitamura i Z. M. Fang. "Surface quantum wells". Applied Physics Letters 50, nr 23 (8.06.1987): 1675–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.97764.

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

Himpsel, F. J. "Magnetic quantum wells". Journal of Physics: Condensed Matter 11, nr 48 (17.11.1999): 9483–94. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/11/48/309.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Tralle, Igor, i Klaudiusz Majchrowski. "“Smart Design” of Quantum Wells and Double-Quantum Wells Structures". World Journal of Condensed Matter Physics 04, nr 01 (2014): 24–32. http://dx.doi.org/10.4236/wjcmp.2014.41004.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Stemmer, Susanne, i Andrew J. Millis. "Quantum confinement in oxide quantum wells". MRS Bulletin 38, nr 12 (grudzień 2013): 1032–39. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2013.265.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Koch, M., R. Hellmann, S. T. Cundiff, J. Feldmann, E. O. Göbel, D. R. Yakovlev, A. Waag i G. Landwehr. "Excitonic quantum beats in Quantum wells". Solid State Communications 88, nr 7 (listopad 1993): 515–19. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(93)90040-t.

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

Wenqin, Cheng, Huang Yi, Zhou Junming, Feng Wei, Wang Hezhou, She Weilong, Huang Xuguang, Lin Weizhu, Yu Zhenxin i Xu Geng. "Transient photoluminescence spectra of GaAs/AlGaAs quantum wells, quantum well wires, and quantum well boxes". Chinese Physics Letters 7, nr 6 (czerwiec 1990): 284–87. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/7/6/012.

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

Katayama, Shin-ichi, i Takuma Tsuchiya. "Light emission of quantum-well-exciton polaritons in single quantum wells". Physica B: Condensed Matter 227, nr 1-4 (wrzesień 1996): 393–96. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(96)00451-6.

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

Wang, H., J. Shah, T. C. Damen, L. N. Pfeiffer i J. E. Cunningham. "Femtosecond dynamics of excitons in quantum wells and quantum well microcavities". physica status solidi (b) 188, nr 1 (1.03.1995): 381–86. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221880135.

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

Vainberg, V. V. "Electron mobility in the GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells". Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics 16, nr 2 (25.06.2013): 152–61. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo16.02.152.

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

Bhattacharya, P., R. Burnham, D. Chemla, G. Dohler, H. M. Gibbs, A. Majerfeld, P. W. Smith, G. Stillman, H. Temkin i R. L. Gunshor. "III Multiple-quantum wells". Applied Optics 26, nr 2 (15.01.1987): 216. http://dx.doi.org/10.1364/ao.26.000216.

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

Tsu, Raphael. "Silicon-based quantum wells". Nature 364, nr 6432 (lipiec 1993): 19. http://dx.doi.org/10.1038/364019a0.

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

Peeters, F. M., C. Riva i K. Varga. "Trions in quantum wells". Physica B: Condensed Matter 300, nr 1-4 (lipiec 2001): 139–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(01)00577-4.

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

Chinyama, K. "Ultrathin CdSe quantum wells". Journal of Crystal Growth 184-185, nr 1-2 (luty 1998): 298–301. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(97)00674-x.

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

Chinyama, K. G., I. V. Bradley, K. P. O'Donnell, P. I. Kuznetsov, A. P. Chernushich i V. Luzanov. "Ultrathin CdSe quantum wells". Journal of Crystal Growth 184-185 (luty 1998): 298–301. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0248(98)80063-8.

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

Gevaux, David. "Quantum wells meet nanowires". Nature Photonics 2, nr 10 (październik 2008): 594. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2008.190.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Peeters, F. M., C. Riva i K. Varga. "Trions in Quantum Wells". Few-Body Systems 31, nr 2-4 (1.05.2002): 97–100. http://dx.doi.org/10.1007/s006010200005.

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

Chemla, Daniel S. "Quantum Wells for Photonics". Physics Today 38, nr 5 (maj 1985): 56–64. http://dx.doi.org/10.1063/1.880974.

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

Ivanov, A. L., i H. Haug. "Bipolariton in quantum wells". Il Nuovo Cimento D 17, nr 11-12 (listopad 1995): 1255–64. http://dx.doi.org/10.1007/bf02457197.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Hirose, M., i S. Miyazaki. "Quantum wells and superlattices". Journal of Non-Crystalline Solids 97-98 (grudzień 1987): 23–30. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(87)90009-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Oliver, R. A., M. J. Kappers i C. J. Humphreys. "Gross well-width fluctuations in InGaN quantum wells". physica status solidi (c) 5, nr 6 (maj 2008): 1475–81. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200778557.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Holthaus, Martin. "Strongly Driven Semiconductor Quantum Wells". Progress of Theoretical Physics Supplement 116 (1.02.1994): 417–23. http://dx.doi.org/10.1143/ptps.116.417.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
The influence of resonances in a classical Hamiltonian system on its quantum mechanical counterpart is particularly transparent in periodically driven systems with one degree of freedom. Wide semiconductor quantum wells, subjected to strong far-infrared laser radiation, may be suitable objects to study the classical-quantum correspondence experimentally.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Kornyshov G.O, Gordeev N.Yu., Shernyakov Yu.M., Beckman A.A., Payusov A.S., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A. i Maximov M.V. "Relationship between wavelength and gain in lasers based on quantum wells, dots, and well-dots". Semiconductors 56, nr 12 (2022): 915. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2022.12.55151.4408.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
A systematic study of a series of InGaAs/GaAs lasers in the 1-1.3 μm optical range based on quantum wells (2D), quantum dots (0D), and quantum well-dots of transitional (0D/2D) dimensionality is presented. In a wide range of pump currents, the dependences of the lasing wavelength on the layer gain constant, a parameter which allows comparing lasers with different types of active region and various waveguide designs, are measured and analyzed. It is shown that the maximum optical gain of the quantum well-dots is significantly higher, and the range of lasing rawavelengths achievable in edge-emitting lasers without external resonators is wider than in lasers based on quantum wells and quantum dots. Keywords: semiconductor laser, quantum well, quantum dots, quantum well-dots, optical gain.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

LEO, KARL, JAGDEEP SHAH, ERNST O. GÖBEL, THEODORE C. DAMEN, STEFAN SCHMITT-RINK, WILFRIED SCHÄFER, JOACHIM F. MÜLLER i KLAUS KÖHLER. "QUANTUM BEATS OF EXCITONS IN QUANTUM WELLS". Modern Physics Letters B 05, nr 02 (20.01.1991): 87–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984991000113.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
We briefly review our recent observations of quantum beats of excitons in quantum wells. The quantum beats are observed as an oscillatory structure in the polarization decay of energetically closely spaced excitons which are coherently excited by ultrashort laser pulses.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Göbel, E. O., K. Leo, T. C. Damen, J. Shah, S. Schmitt-Rink, W. Schäfer, J. F. Müller i K. Köhler. "Quantum beats of excitons in quantum wells". Physical Review Letters 64, nr 15 (9.04.1990): 1801–4. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.64.1801.

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

Rogacheva, E. I., T. V. Tavrina, O. N. Nashchekina, S. N. Grigorov, K. A. Nasedkin, M. S. Dresselhaus i S. B. Cronin. "Quantum size effects in PbSe quantum wells". Applied Physics Letters 80, nr 15 (15.04.2002): 2690–92. http://dx.doi.org/10.1063/1.1469677.

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

Fonoberov, V. A., E. P. Pokatilov, V. M. Fomin i J. T. Devreese. "Photoluminescence of tetrahedral quantum-dot quantum wells". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 26, nr 1-4 (luty 2005): 63–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2004.08.024.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Sherwin, Mark S., Keith Craig, Bryan Galdrikian, James Heyman, Andrea Markelz, Ken Campman, Simon Fafard, Pete F. Hopkins i Art Gossard. "Nonlinear quantum dynamics in semiconductor quantum wells". Physica D: Nonlinear Phenomena 83, nr 1-3 (maj 1995): 229–42. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(94)00266-s.

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

Shah, J., K. Leo, E. Göbel, S. Schmitt-Rink, T. Damen, W. Schäfer i K. Köhler. "Quantum beats of excitons in quantum wells". Surface Science 267, nr 1-3 (styczeń 1992): 304–9. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(92)91143-y.

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

Hai, Guo-Qiang, i Nelson Studart. "Quantum transport in δ-doped quantum wells". Physical Review B 55, nr 11 (15.03.1997): 6708–11. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.55.6708.

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

Wang, Xinghua, Qi Yu, Reino Laiho, Chengfang Li, Jian Liu, Xiaoping Yang i Houzhi Zheng. "Quantum interference effect in double quantum wells". Materials Science and Engineering: B 35, nr 1-3 (grudzień 1995): 372–75. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5107(95)01359-8.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Vladimirova, M., D. Scalbert i M. Nawrocki. "Exciton quantum beats in CdMnTe quantum wells". physica status solidi (c) 2, nr 2 (luty 2005): 910–13. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200460336.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Wang, T., D. Nakagawa, J. Wang, T. Sugahara i S. Sakai. "Photoluminescence investigation of InGaN/GaN single quantum well and multiple quantum wells". Applied Physics Letters 73, nr 24 (14.12.1998): 3571–73. http://dx.doi.org/10.1063/1.122810.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Kohl, M., D. Heitmann, P. Grambow i K. Ploog. "Luminescence of quantum-well exciton polaritons from microstructuredAlxGa1−xAs−GaAsmultiple quantum wells". Physical Review B 37, nr 18 (15.06.1988): 10927–30. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.37.10927.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Banyai, L., I. Galbraith i H. Haug. "Biexcitonic nonlinearity in GaAs/GaxAl1−xAs quantum wells and quantum-well wires". Physical Review B 38, nr 6 (15.08.1988): 3931–36. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.38.3931.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Pérez-Merchancano, S. T., M. de Dios-Leyva i L. E. Oliveira. "Photoluminescence under quasistationary excitation conditions in quantum wells and quantum-well wires". Journal of Luminescence 72-74 (czerwiec 1997): 389–90. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2313(96)00354-7.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Christian, George, Menno Kappers, Fabien Massabuau, Colin Humphreys, Rachel Oliver i Philip Dawson. "Effects of a Si-doped InGaN Underlayer on the Optical Properties of InGaN/GaN Quantum Well Structures with Different Numbers of Quantum Wells". Materials 11, nr 9 (15.09.2018): 1736. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091736.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
In this paper we report on the optical properties of a series of InGaN polar quantum well structures where the number of wells was 1, 3, 5, 7, 10 and 15 and which were grown with the inclusion of an InGaN Si-doped underlayer. When the number of quantum wells is low then the room temperature internal quantum efficiency can be dominated by thermionic emission from the wells. This can occur because the radiative recombination rate in InGaN polar quantum wells can be low due to the built-in electric field across the quantum well which allows the thermionic emission process to compete effectively at room temperature limiting the internal quantum efficiency. In the structures that we discuss here, the radiative recombination rate is increased due to the effects of the Si-doped underlayer which reduces the electric field across the quantum wells. This results in the effect of thermionic emission being largely eliminated to such an extent that the internal quantum efficiency at room temperature is independent of the number of quantum wells.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Kvon, Ze Don. "Semiconductor Quantum Wells and Nanostructures". Nanomaterials 13, nr 13 (24.06.2023): 1924. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131924.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Semiconductor quantum wells and nanostructures have been the main quantum and classical physical objects in condensed matter physics for over half a century, since the discovery of the two-dimensional electron gas in silicon MOSFETs and size quantization in thin bismuth films [...]
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

EI Ghazi, Haddou. "Nanomaterials-Based Multiple Quantum Wells for High Photovoltaic Conversion Solar Cells". Nanomedicine & Nanotechnology Open Access 9, nr 1 (2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.23880/nnoa-16000288.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Using metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD), molecular beam epitaxy (MBE) and pulse Laser deposition (PLD) techniques on GaN, Silicon, Silicon Carbide and sapphire substrates, high efficiency InGaN/GaN solar cells are reported with a particular emphasis on the work and achievements made with multi-junction tandem and Nanomaterials (Quantum well (QW), Multiple Quantum Wells (MQW), and Quantum Dots (QD)). An effective method for increasing photon absorption in ultrathin cells made for the best possible photovoltaic response is the InGaN/GaN QW system. To maximize light absorption, the quantum well and barrier thicknesses and number of wells in the MQW active region must be adjusted.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Wasiak, Michał. "Quantum-enhanced uniformity of carrier injection into successive quantum wells of multi-quantum-well structures". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 41, nr 7 (czerwiec 2009): 1253–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2009.02.013.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Huant, Serge, Ariane Mandray, Jing Zhu, Steven G. Louie, Tao Pang i Bernard Etienne. "Well-width dependence ofD−cyclotron resonance in quantum wells". Physical Review B 48, nr 4 (15.07.1993): 2370–75. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.48.2370.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Huang, X. R., D. R. Harken, A. N. Cartwright, Arthur L. Smirl, J. L. Sánchez‐Rojas, A. Sacedón, E. Calleja i E. Muñoz. "In‐well screening nonlinearities in piezoelectric multiple quantum wells". Applied Physics Letters 67, nr 7 (14.08.1995): 950–52. http://dx.doi.org/10.1063/1.114705.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Barsan, Victor. "Square wells, quantum wells and ultra-thin metallic films". Philosophical Magazine 94, nr 2 (7.10.2013): 190–207. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2013.845313.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Andrearczyk, T., J. Jaroszyński, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Popović i T. Dietl. "Quantum Hall Ferromagnet in Magnetically-Doped Quantum Wells". Acta Physica Polonica A 104, nr 2 (sierpień 2003): 93–102. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.104.93.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Choi, Miri, Chungwei Lin, Matthew Butcher, Cesar Rodriguez, Qian He, Agham B. Posadas, Albina Y. Borisevich, Stefan Zollner i Alexander A. Demkov. "Quantum confinement in transition metal oxide quantum wells". Applied Physics Letters 106, nr 19 (11.05.2015): 192902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4921013.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Huang, Danhong, i Yang Zhao. "Interband quantum coherence in intersubband coupled quantum wells". Physical Review A 51, nr 2 (1.02.1995): 1617–21. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.51.1617.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Marquezini, M. V., M. J. S. P. Brasil, M. A. Cotta, J. A. Brum i A. A. Bernussi. "Magnetoexciton anisotropy in quantum wells versus quantum wires". Physical Review B 53, nr 24 (15.06.1996): R16156—R16159. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.53.r16156.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Hopkins, P. F., A. J. Rimberg, R. M. Westervelt, G. Tuttle i H. Kroemer. "Quantum Hall effect in InAs/AlSb quantum wells". Applied Physics Letters 58, nr 13 (kwiecień 1991): 1428–30. http://dx.doi.org/10.1063/1.105188.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Jaroszyński, J., T. Andrearczyk, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, Dragana Popović i T. Dietl. "Quantum Hall ferromagnet in magnetically-doped quantum wells". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 22, nr 1-3 (kwiecień 2004): 76–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2003.11.220.

Pełny tekst źródła
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