Artigos de revistas sobre o tema "Electric dipole spin resonance"
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Gopalan, Sudha, S. Rodriguez, J. Mycielski, A. Witowski, M. Grynberg e A. Wittlin. "Electric-dipole spin resonance inn-typeCd1−xMnxSe". Physical Review B 34, n.º 8 (15 de outubro de 1986): 5466–74. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.34.5466.
Texto completo da fonteDuckheim, Mathias, e Daniel Loss. "Electric-dipole-induced spin resonance in disordered semiconductors". Nature Physics 2, n.º 3 (26 de fevereiro de 2006): 195–99. http://dx.doi.org/10.1038/nphys238.
Texto completo da fonteSchroth, H., K. Lassmann, Chr Borgmann e Hartmut Bracht. "Electric-Dipole Spin Resonance of Be-Doped Silicon". Materials Science Forum 258-263 (dezembro de 1997): 417–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.258-263.417.
Texto completo da fonteKhomitsky D. V. e Zaprudnov N. A. "Spin-dependent tunneling in a double quantum dot in the "slow" evolution regime". Semiconductors 56, n.º 10 (2022): 748. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2022.10.55025.9875.
Texto completo da fonteKveder, Vitaly V. "Electric-Dipole Spin Resonance on Extended Defects in Silicon". Solid State Phenomena 32-33 (dezembro de 1993): 279–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.32-33.279.
Texto completo da fonteLi, Ai-Xian, Su-Qing Duan e Wei Zhang. "Nuclear spin cooling by electric dipole spin resonance and coherent population trapping". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 93 (setembro de 2017): 105–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2017.06.001.
Texto completo da fonteКараштин, Е. А. "Фотогальванический эффект в ферромагнетике со спин-орбитальным взаимодействием". Физика твердого тела 64, n.º 9 (2022): 1311. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.09.52825.28hh.
Texto completo da fonteSchimpf, K., J. Palm e H. Alexander. "Electric dipole spin resonance of grain boundaries in multicrystalline silicon". Physica Status Solidi (a) 144, n.º 1 (16 de julho de 1994): 195–201. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211440122.
Texto completo da fonteKarashtin E.A. "Photovoltaic effect in a ferromagnet with spin-orbit coupling". Physics of the Solid State 64, n.º 9 (2022): 1300. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.09.54170.28hh.
Texto completo da fonteDenisov K. S. e Golenitskii K. Yu. "Efficient spin generation in graphene by magnetic proximity effect upon absorption of far-IR radiation". Semiconductors 57, n.º 3 (2023): 185. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56234.4756.
Texto completo da fonteHattori, Kiminori. "Spin Pumping from Rashba Spin–Orbit-Coupled Electron Systems Driven by Electric Dipole Spin Resonance". Journal of the Physical Society of Japan 77, n.º 3 (15 de março de 2008): 034707. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.77.034707.
Texto completo da fonteChen, Y. F., M. Dobrowolska, J. K. Furdyna e and S. Rodriguez. "Interference of electric-dipole and magnetic-dipole interactions in conduction-electron-spin resonance in InSb". Physical Review B 32, n.º 2 (15 de julho de 1985): 890–902. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.32.890.
Texto completo da fonteHu, Rui-Zi, Rong-Long Ma, Ming Ni, Yuan Zhou, Ning Chu, Wei-Zhu Liao, Zhen-Zhen Kong et al. "Flopping-mode spin qubit in a Si-MOS quantum dot". Applied Physics Letters 122, n.º 13 (27 de março de 2023): 134002. http://dx.doi.org/10.1063/5.0137259.
Texto completo da fonteMchedlidze, T., S. Binetti, A. Le Donne, S. Pizzini e M. Suezawa. "Electric-dipole spin-resonance signals related to extended interstitial agglomerates in silicon". Journal of Applied Physics 98, n.º 4 (15 de agosto de 2005): 043507. http://dx.doi.org/10.1063/1.2001750.
Texto completo da fontePasek, W. J., M. P. Nowak e B. Szafran. "Valence band mixing versus higher harmonic generation in electric–dipole spin resonance". Semiconductor Science and Technology 30, n.º 5 (27 de abril de 2015): 055017. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/30/5/055017.
Texto completo da fonteLi, Rui. "Hyperfine interaction mediated electric-dipole spin resonance: the role of frequency modulation". Physica Scripta 91, n.º 5 (13 de abril de 2016): 055801. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/91/5/055801.
Texto completo da fonteWattenbach, M., C. Kisielowski-Kemmerich, H. Alexander, V. V. Kveder, T. R. McHedlidze e Yu A. Osipyan. "Electric-Dipole Spin Resonance of Dislocations in Plastically Deformed p-Type Silicon". physica status solidi (b) 158, n.º 1 (1 de março de 1990): K49—K53. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.2221580150.
Texto completo da fonteKruk, Danuta, Elzbieta Masiewicz, Anna M. Borkowska, Pawel Rochowski, Pascal H. Fries, Lionel M. Broche e David J. Lurie. "Dynamics of Solid Proteins by Means of Nuclear Magnetic Resonance Relaxometry". Biomolecules 9, n.º 11 (25 de outubro de 2019): 652. http://dx.doi.org/10.3390/biom9110652.
Texto completo da fonteOrlov, Yuri F. "Spin resonance conditions for intrinsic and induced electric dipole moments of a spin-1 particle". Physics Letters A 357, n.º 2 (setembro de 2006): 120–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2006.04.090.
Texto completo da fonteGopalan, Sudha, e S. Rodriguez. "Electric-dipole and magnetic-dipole interference in the spin resonance of conduction electrons in Wurtzite semiconductors". Superlattices and Microstructures 1, n.º 6 (janeiro de 1985): 499–501. http://dx.doi.org/10.1016/s0749-6036(85)80022-7.
Texto completo da fonteLaird, E. A., C. Barthel, E. I. Rashba, C. M. Marcus, M. P. Hanson e A. C. Gossard. "A new mechanism of electric dipole spin resonance: hyperfine coupling in quantum dots". Semiconductor Science and Technology 24, n.º 6 (19 de maio de 2009): 064004. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/24/6/064004.
Texto completo da fonteYepes, Juan, e Alfonso Zerwekh. "Top partner-resonance interplay in a composite Higgs framework". International Journal of Modern Physics A 33, n.º 11 (20 de abril de 2018): 1841008. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x18410087.
Texto completo da fonteSchroth, H., R. App, A. Köpf, K. Lassmann, Hartmut Bracht e Nicolaas Stolwijk. "Electric-Dipole Spin Resonance of Defects Correlated with the Diffusion of ZN Into SI". Materials Science Forum 196-201 (novembro de 1995): 1601–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.196-201.1601.
Texto completo da fonteLi Rui. "The mechanisms of electric-dipole spin resonance in quasi-one-dimensional semiconductor quantum dot". Acta Physica Sinica 64, n.º 16 (2015): 167303. http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.167303.
Texto completo da fonteSeifert, Tom S., Stepan Kovarik, Dominik M. Juraschek, Nicola A. Spaldin, Pietro Gambardella e Sebastian Stepanow. "Longitudinal and transverse electron paramagnetic resonance in a scanning tunneling microscope". Science Advances 6, n.º 40 (setembro de 2020): eabc5511. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc5511.
Texto completo da fonteHuang, Peihao, e Xuedong Hu. "Spin manipulation and decoherence in a quantum dot mediated by a synthetic spin–orbit coupling of broken T-symmetry". New Journal of Physics 24, n.º 1 (30 de dezembro de 2021): 013002. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac430c.
Texto completo da fonteJagannath, C., e R. L. Aggarwal. "Stress-induced electric-dipole-allowed far-infrared generation at the spin-resonance frequency in InSb". Physical Review B 32, n.º 4 (15 de agosto de 1985): 2243–47. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.32.2243.
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Texto completo da fonteChernyshov, N. N., N. I. Slipchenko, A. V. Belousov e M. A. F. Alkhawaldeh. "Photovoltaic effect in optical transitions for ultraquantum limit between spin areas of Landau levels". Radiotekhnika, n.º 194 (26 de setembro de 2018): 112–18. http://dx.doi.org/10.30837/rt.2018.3.194.15.
Texto completo da fonteChen, Tong-Zhen, Yu-Qian He, Zhen-Yu Shi, Le Ai, Tao Shui, Wen-Xing Yang e Zia uddin. "Coherent control of the photonic spin Hall effect by Er3+ ion concentration in an Er3+-doped YAG crystal". Optical Materials Express 13, n.º 10 (28 de setembro de 2023): 2964. http://dx.doi.org/10.1364/ome.501436.
Texto completo da fonteAlquraishi, M., V. E. Lembessis, A. Lyras e O. M. Aldossary. "Optical dipole potential energy of a two-level atom interacting with a tightly focused truncated optical Bessel beam". Laser Physics 33, n.º 12 (25 de outubro de 2023): 125501. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/ad00a7.
Texto completo da fonteVerkhovskii, S. V., B. Z. Malkin, A. Trokiner, A. Yakubovskii, E. Haller, A. Ananyev, A. Gerashenko et al. "Quadrupole Effects on 73Ge NMR Spectra in Isotopically Controlled Ge Single Crystals". Zeitschrift für Naturforschung A 55, n.º 1-2 (1 de fevereiro de 2000): 105–10. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2000-1-218.
Texto completo da fonteMchedlidze, T. R., V. V. Kveder, J. Jablonski e K. Sumino. "Electric-dipole spin-resonance study on extended defects in Czochralski-grown silicon developed by thermal treatment". Physical Review B 50, n.º 3 (15 de julho de 1994): 1511–18. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.50.1511.
Texto completo da fonteChiu, Ying-Nan, e Lue-Yung Chow Chiu. "An alternative mechanism for spin-forbidden photo-ionization of diatomic molecules and its rotation–electronic selection rules". Canadian Journal of Physics 68, n.º 2 (1 de fevereiro de 1990): 177–83. http://dx.doi.org/10.1139/p90-025.
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Texto completo da fonteNakamura, Shungo, Haruki Kiyama e Akira Oiwa. "Micromagnet design for addressable fast spin manipulations in a 2 × 2 quantum dot array". Journal of Applied Physics 132, n.º 22 (14 de dezembro de 2022): 224301. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088840.
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Texto completo da fonteKobori, Hiromi, Akira Sugio, Nobuteru Tsubouchi, Kenichi Fujii, Tyuzi Ohyama e Ko Sugihara. "Linewidth Study of Electric Dipole Induced Spin Resonance in Uniaxially Stressed n-InSb in Far Infrared Regions: Experimental". Journal of the Physical Society of Japan 69, n.º 7 (15 de julho de 2000): 2315–23. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.69.2315.
Texto completo da fonteSugihara, Ko, Hiromi Kobori, Nobuteru Tsubouchi, Akira Sugio, Kenichi Fujii e Tyuzi Ohyama. "Linewidth Study of Electric Dipole induced Spin Resonance in Uniaxially Stressed n-InSb for Far-Infrared Region: Theoretical". Journal of the Physical Society of Japan 69, n.º 9 (setembro de 2000): 3084–89. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.69.3084.
Texto completo da fonteЧерненко, А. В. "О доминирующем механизме безызлучательного возбуждения ионов марганца в II-VI полумагнитных полупроводниках". Физика и техника полупроводников 54, n.º 4 (2020): 363. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2020.04.49141.9273.
Texto completo da fonteLeón-González, José C., Rafael G. Toscano-Negrette, A. L. Morales, J. A. Vinasco, M. B. Yücel, H. Sari, E. Kasapoglu et al. "Spin–Orbit and Zeeman Effects on the Electronic Properties of Single Quantum Rings: Applied Magnetic Field and Topological Defects". Nanomaterials 13, n.º 9 (25 de abril de 2023): 1461. http://dx.doi.org/10.3390/nano13091461.
Texto completo da fonteKveder, V., T. Sekiguchi e K. Sumino. "Electronic states associated with dislocations inp-type silicon studied by means of electric-dipole spin resonance and deep-level transient spectroscopy". Physical Review B 51, n.º 23 (15 de junho de 1995): 16721–27. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.51.16721.
Texto completo da fonteSauer, B. E., Jun Wang e E. A. Hinds. "Laser‐rf double resonance spectroscopy of 174YbF in the X 2Σ+ state: Spin‐rotation, hyperfine interactions, and the electric dipole moment". Journal of Chemical Physics 105, n.º 17 (novembro de 1996): 7412–20. http://dx.doi.org/10.1063/1.472569.
Texto completo da fonteWu, Jian-Dong, Zhi Cheng, Xiang-Yu Ye, Zhao-Kai Li, Peng-Fei Wang, Chang-Lin Tian e Hong-Wei Cheng. "Coherent electrical control of a single electron spin in diamond nitrogen-vacancy centers". Acta Physica Sinica 71, n.º 11 (2022): 1. http://dx.doi.org/10.7498/aps.70.20220410.
Texto completo da fonteMelnikov, A., A. Aksentyev, Y. Senichev e S. Kolokolchikov. "Studies of the spin coherence time of protons at COSY". Journal of Physics: Conference Series 2687, n.º 5 (1 de janeiro de 2024): 052025. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2687/5/052025.
Texto completo da fonteKochelap, V. A., e A. E. Belyaev. "To 95-th birthday of Professor E.I. Rashba (looking back ones again)". Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 25, n.º 3 (6 de outubro de 2022): 235–39. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo25.03.235.
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