Artigos de revistas sobre o tema "Hole spin quantum bit"
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Mäkelä, Jarmo. "Wheeler’s it from bit proposal in loop quantum gravity". International Journal of Modern Physics D 28, n.º 10 (julho de 2019): 1950129. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271819501293.
Texto completo da fonteCombescot, Monique, e Shiue-Yuan Shiau. "From spherical to periodic symmetry: the analog of orbital angular momentum for semiconductor crystals". Journal of Physics: Condensed Matter 34, n.º 20 (4 de abril de 2022): 205502. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5867.
Texto completo da fonteJiang, Ao, Shibo Xing, Haowei Lin, Qing Chen e Mingxuan Li. "Role of Pyramidal Low-Dimensional Semiconductors in Advancing the Field of Optoelectronics". Photonics 11, n.º 4 (15 de abril de 2024): 370. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11040370.
Texto completo da fonteHartmann, Jean-Michel, Nicolas Bernier, Francois Pierre, Jean-Paul Barnes, Vincent Mazzocchi, Julia Krawczyk, Gabriel Lima, Elyjah Kiyooka e Silvano De Franceschi. "Epitaxy of Group-IV Semiconductors for Quantum Electronics". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, n.º 29 (28 de agosto de 2023): 1792. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01291792mtgabs.
Texto completo da fonteMarie, X., T. Amand, P. Le Jeune, M. Paillard, P. Renucci, L. E. Golub, V. D. Dymnikov e E. L. Ivchenko. "Hole spin quantum beats in quantum-well structures". Physical Review B 60, n.º 8 (15 de agosto de 1999): 5811–17. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.60.5811.
Texto completo da fonteOguri, A., K. Yamanaka, J. Inoue e S. Maekawa. "Quantum spin-liquid state with a hole". Physical Review B 43, n.º 1 (1 de janeiro de 1991): 186–92. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.43.186.
Texto completo da fonteFerreira, R., e G. Bastard. "Hole “Spin” Relaxation in Semiconductor Quantum Wells". Europhysics Letters (EPL) 23, n.º 6 (20 de agosto de 1993): 439–44. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/23/6/010.
Texto completo da fonteZinov’eva, A. F., A. V. Nenashev e A. V. Dvurechenskii. "Hole spin relaxation in Ge quantum dots". Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 82, n.º 5 (setembro de 2005): 302–5. http://dx.doi.org/10.1134/1.2130917.
Texto completo da fonteBaylac, B., X. Marie, T. Amand, M. Brousseau, J. Barrau e Y. Shekun. "Hole spin relaxation in intrinsic quantum wells". Surface Science 326, n.º 1-2 (março de 1995): 161–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)00743-8.
Texto completo da fonteLI, ZHONG-HENG. "QUANTUM ERGOSPHERE AND HAWKING PROCESS". Modern Physics Letters A 14, n.º 28 (14 de setembro de 1999): 1951–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732399002029.
Texto completo da fonteBOSE, INDRANI, e AMIT KUMAR PAL. "QUANTUM DISCORD, DECOHERENCE AND QUANTUM PHASE TRANSITION". International Journal of Modern Physics B 27, n.º 01n03 (26 de novembro de 2012): 1345042. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213450422.
Texto completo da fonteBaugh, J., J. S. Fung, J. Mracek e R. R. LaPierre. "Building a spin quantum bit register using semiconductor nanowires". Nanotechnology 21, n.º 13 (8 de março de 2010): 134018. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/13/134018.
Texto completo da fonteAl-Bustami, H., B. P. Bloom, Amir Ziv, S. Goldring, S. Yochelis, R. Naaman, D. H. Waldeck e Y. Paltiel. "Optical Multilevel Spin Bit Device Using Chiral Quantum Dots". Nano Letters 20, n.º 12 (13 de novembro de 2020): 8675–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03445.
Texto completo da fonteWU, C. Q., Z. B. SU e L. YU. "SCHWINGER-BOSON STUDIES OF THE SINGLE HOLE MOTION IN A 2D QUANTUM ANTIFERROMAGNET". International Journal of Modern Physics B 08, n.º 27 (15 de dezembro de 1994): 3843–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979294001652.
Texto completo da fonteSu, Z. B., Y. M. Li, W. Y. Lai e L. Yu. "Self-Consistent Hole Motion and Spin Excitations in A Quantum Antiferromagnet". International Journal of Modern Physics B 03, n.º 12 (dezembro de 1989): 1913–32. http://dx.doi.org/10.1142/s021797928900124x.
Texto completo da fonteSimmons, Stephanie, Hua Wu e 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, n.º 1976 (13 de outubro de 2012): 4794–809. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0354.
Texto completo da fonteSHRIVASTAVA, KESHAV N. "PARTICLE–HOLE SYMMETRY IN QUANTUM HALL EFFECT". Modern Physics Letters B 13, n.º 29n30 (30 de dezembro de 1999): 1087–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984999001342.
Texto completo da fonteTESIO, ENRICO, STEFANO OLIVARES e MATTEO G. A. PARIS. "OPTIMIZED QUBIT PHASE ESTIMATION IN NOISY QUANTUM CHANNELS". International Journal of Quantum Information 09, supp01 (janeiro de 2011): 379–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749911007356.
Texto completo da fonteAmiri, Manouchehr. "A Physical Theory of Information Vs. A Mathematical Theory of Communication". International Journal of Information Sciences and Techniques 13, n.º 3 (27 de maio de 2023): 01–10. http://dx.doi.org/10.5121/ijist.2023.13301.
Texto completo da fonteClimente, J. I., C. Segarra e J. Planelles. "Spin–orbit-induced hole spin relaxation in InAs and GaAs quantum dots". New Journal of Physics 15, n.º 9 (5 de setembro de 2013): 093009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/15/9/093009.
Texto completo da fonteAres, N., G. Katsaros, V. N. Golovach, J. J. Zhang, A. Prager, L. I. Glazman, O. G. Schmidt e S. De Franceschi. "SiGe quantum dots for fast hole spin Rabi oscillations". Applied Physics Letters 103, n.º 26 (23 de dezembro de 2013): 263113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4858959.
Texto completo da fonteBaylac, B., T. Amand, X. Marie, B. Dareys, M. Brousseau, G. Bacquet e V. Thierry-Mieg. "Hole spin relaxation in n-modulation doped quantum wells". Solid State Communications 93, n.º 1 (janeiro de 1995): 57–60. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(94)00721-7.
Texto completo da fonteGündoğdu, K., K. C. Hall, E. J. Koerperick, C. E. Pryor, M. E. Flatté, Thomas F. Boggess, O. B. Shchekin e D. G. Deppe. "Electron and hole spin dynamics in semiconductor quantum dots". Applied Physics Letters 86, n.º 11 (14 de março de 2005): 113111. http://dx.doi.org/10.1063/1.1857067.
Texto completo da fonteSegarra, C., J. I. Climente, F. Rajadell e J. Planelles. "Hole spin relaxation in InAs/GaAs quantum dot molecules". Journal of Physics: Condensed Matter 27, n.º 41 (29 de setembro de 2015): 415301. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/41/415301.
Texto completo da fonteBarrau, J., G. Bacquet, F. Hassen, N. Lauret, T. Amand e M. Brousseau. "Luminescence polarization and hole spin-relaxation in quantum wells". Superlattices and Microstructures 14, n.º 1 (julho de 1993): 27. http://dx.doi.org/10.1006/spmi.1993.1099.
Texto completo da fonteDinu, I. V., V. Moldoveanu, R. Dragomir e B. Tanatar. "Unpinning of heavy hole spin in magnetic quantum dots". physica status solidi (b) 254, n.º 5 (27 de dezembro de 2016): 1600800. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201600800.
Texto completo da fontePaik, Biplab. "Test of indestructibility of a nonsingular black hole". International Journal of Modern Physics D 26, n.º 14 (dezembro de 2017): 1750165. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271817501656.
Texto completo da fonteRoussignol, Ph, P. Rolland, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor et al. "Hole polarization and slow hole-spin relaxation in ann-doped quantum-well structure". Physical Review B 46, n.º 11 (15 de setembro de 1992): 7292–95. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.46.7292.
Texto completo da fonteKAMENEV, D. I., G. P. BERMAN, R. B. KASSMAN e V. I. TSIFRINOVICH. "MODELING FULL ADDER IN ISING SPIN QUANTUM COMPUTER WITH 1000 QUBITS USING QUANTUM MAPS". International Journal of Quantum Information 02, n.º 03 (setembro de 2004): 323–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749904000304.
Texto completo da fonteMukesh, Nain, Bence G. Márkus, Nikoletta Jegenyes, Gábor Bortel, Sarah M. Bezerra, Ferenc Simon, David Beke e Adam Gali. "Formation of Paramagnetic Defects in the Synthesis of Silicon Carbide". Micromachines 14, n.º 8 (28 de julho de 2023): 1517. http://dx.doi.org/10.3390/mi14081517.
Texto completo da fonteJABERI, M., H. RAHIMPOUR SOLEIMANI e 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, n.º 04 (4 de fevereiro de 2014): 1450027. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914500274.
Texto completo da fonteVasan, R., H. Salman e M. O. Manasreh. "All inorganic quantum dot light emitting devices with solution processed metal oxide transport layers". MRS Advances 1, n.º 4 (2016): 305–10. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2016.129.
Texto completo da fontePunk, Matthias, Andrea Allais e Subir Sachdev. "Quantum dimer model for the pseudogap metal". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 31 (20 de julho de 2015): 9552–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512206112.
Texto completo da fonteChibisov, Andrey, Maxim Aleshin e Mary Chibisova. "DFT Analysis of Hole Qubits Spin State in Germanium Thin Layer". Nanomaterials 12, n.º 13 (29 de junho de 2022): 2244. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132244.
Texto completo da fonteRP, Vyas. "Implications of New Quantum Spin Perspective in Quantum Gravity". Physical Science & Biophysics Journal 7, n.º 1 (5 de janeiro de 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.23880/psbj-16000235.
Texto completo da fonteSOUMA, SATOFUMI, SEUNG JOO LEE e TAE WON KANG. "NUMERICAL STUDY OF FERROMAGNETISM IN DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTOR QUANTUM-WELLS". International Journal of Modern Physics B 19, n.º 19 (30 de julho de 2005): 3151–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205031973.
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Texto completo da fonteXu, Gang, Fei Gao, Ke Wang, Ting Zhang, He Liu, Gang Cao, Ting Wang et al. "Hole spin in tunable Ge hut wire double quantum dot". Applied Physics Express 13, n.º 6 (7 de maio de 2020): 065002. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ab8b6d.
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Texto completo da fonteYokoo, T., S. Itoh, S. Ibuka, H. Yoshizawa e J. Akimitsu. "Spin and Hole Dynamics in Carrier-Doped Quantum Haldane Chain". Journal of Physics: Conference Series 568, n.º 4 (8 de dezembro de 2014): 042035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/568/4/042035.
Texto completo da fonteRoussignol, Ph, R. Ferreira, C. Delalande, G. Bastard, A. Vinattieri, J. Martinez-Pastor, L. Carraresi, M. Colocci, J. F. Palmier e B. Etienne. "Hole spin relaxation in a n-doped quantum well structure". Surface Science 305, n.º 1-3 (março de 1994): 263–66. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)90897-4.
Texto completo da fonteAmand, T., B. Dareys, B. Baylac, X. Marie, J. Barrau, M. Brousseau, D. J. Dunstan e R. Planel. "Exciton formation and hole-spin relaxation in intrinsic quantum wells". Physical Review B 50, n.º 16 (15 de outubro de 1994): 11624–28. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.50.11624.
Texto completo da fonteNayak, M. G., e L. K. Saini. "Spin-Polarized Symmetric Electron-Hole Quantum Bilayers: Finite width Effect". Contributions to Plasma Physics 52, n.º 3 (abril de 2012): 211–18. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201100045.
Texto completo da fonteBabar, R., W. Javed e 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, n.º 13 (27 de fevereiro de 2020): 2050104. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320501047.
Texto completo da fonteYakovlev, D. R., D. H. Feng, V. V. Pavlov, A. V. Rodina, E. V. Shornikova, J. Mund e M. Bayer. "Photocharging dynamics in colloidal CdS quantum dots visualized by electron spin coherence". Физика и техника полупроводников 52, n.º 4 (2018): 489. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45838.27.
Texto completo da fonteLiu, Yang, Shan Guan, Jun‐Wei Luo e Shu‐Shen Li. "Progress of Gate‐Defined Semiconductor Spin Qubit: Host Materials and Device Geometries". Advanced Functional Materials, 10 de janeiro de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202304725.
Texto completo da fonteSacksteder, Vincent E., e B. Andrei Bernevig. "Hole spin helix: Anomalous spin diffusion in anisotropic strained hole quantum wells". Physical Review B 89, n.º 16 (29 de abril de 2014). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.89.161307.
Texto completo da fonteWoods, L. M., T. L. Reinecke e R. Kotlyar. "Hole spin relaxation in quantum dots". Physical Review B 69, n.º 12 (22 de março de 2004). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.69.125330.
Texto completo da fonteZhao Yan-Jun, Tan Ning, Wang Yu-Qi, Zheng Ya-Rui, Wang Hui e 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.
Texto completo da fonteEble, Benoit, Christophe Testelin, Pascal Desfonds, Frederic Bernardot, Andrea Balocchi, Thierry Amand, Anne Miard, Aristide Lemaître, Xavier Marie e 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.
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