Zeitschriftenartikel zum Thema „Quantum illumination“
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Benka, Stephen G. „Quantum illumination“. Physics Today 66, Nr. 7 (Juli 2013): 18. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.2036.
Der volle Inhalt der QuelleBrowne, D. „Quantum Illumination“. Science 340, Nr. 6138 (13.06.2013): 1290. http://dx.doi.org/10.1126/science.1238809.
Der volle Inhalt der QuelleShapiro, Jeffrey H. „The Quantum Illumination Story“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 4 (01.04.2020): 8–20. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2019.2957870.
Der volle Inhalt der QuelleGregory, T., P. A. Moreau, E. Toninelli und M. J. Padgett. „Imaging through noise with quantum illumination“. Science Advances 6, Nr. 6 (Februar 2020): eaay2652. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aay2652.
Der volle Inhalt der QuelleKarsa, Athena, und Stefano Pirandola. „Noisy Receivers for Quantum Illumination“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 22–29. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3004019.
Der volle Inhalt der QuelleShapiro, Jeffrey H., Zheshen Zhang und Franco N. C. Wong. „Secure communication via quantum illumination“. Quantum Information Processing 13, Nr. 10 (08.11.2013): 2171–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-013-0662-1.
Der volle Inhalt der QuelleNair, Ranjith, und Mile Gu. „Fundamental limits of quantum illumination“. Optica 7, Nr. 7 (06.07.2020): 771. http://dx.doi.org/10.1364/optica.391335.
Der volle Inhalt der QuellePirandola, Stefano. „On quantum reading, quantum illumination, and other notions“. IOP SciNotes 2, Nr. 1 (01.03.2021): 015203. http://dx.doi.org/10.1088/2633-1357/abe99e.
Der volle Inhalt der QuelleBykov A. A., Nomokonov D. V., Goran A. V., Strygin I. S., Marchishin I. V. und Bakarov A. K. „Impact of illumination on quantum lifetime in selectively doped GaAs single quantum wells with short-period AlAs/GaAs superlattice barriers“. Semiconductors 57, Nr. 3 (2023): 180. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2023.03.56233.4840.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Tiantian, Zhiyuan Ye, Hai-Bo Wang und Jun Xiong. „Quantum-illumination-inspired active single-pixel imaging with structured illumination“. Applied Optics 60, Nr. 32 (04.11.2021): 10151. http://dx.doi.org/10.1364/ao.438642.
Der volle Inhalt der QuelleБыков, А. А., Д. В. Номоконов, А. В. Горан, И. С. Стрыгин, И. В. Марчишин und А. К. Бакаров. „Влияние подсветки на квантовое время жизни в селективно-легированных одиночных GaAs квантовых ямах с короткопериодными AlAs/GaAs-сверхрешеточными барьерами“. Физика и техника полупроводников 57, Nr. 3 (2023): 181. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2023.03.55630.4840.
Der volle Inhalt der QuelleKarsa, Athena, und Stefano Pirandola. „Classical benchmarking for microwave quantum illumination“. IET Quantum Communication 2, Nr. 4 (25.11.2021): 246–57. http://dx.doi.org/10.1049/qtc2.12025.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Sheng-Li, Kun Wang, Jian-Sheng Guo und Jian-Hong Shi. „Quantum Illumination with Noiseless Linear Amplifier“. Chinese Physics Letters 32, Nr. 9 (September 2015): 090301. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/32/9/090301.
Der volle Inhalt der QuelleBarzanjeh, S., S. Pirandola, D. Vitali und J. M. Fink. „Microwave quantum illumination using a digital receiver“. Science Advances 6, Nr. 19 (Mai 2020): eabb0451. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb0451.
Der volle Inhalt der QuelleAi, Lin, Min Tang, Ji Li, Hsiao Hsien Chen und Hong Meng. „Ultra-Bright 2D Assembled Copper Nanoclusters: Fluorescence Mechanism Exploration and LED Application“. Materials Science Forum 996 (Juni 2020): 20–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.996.20.
Der volle Inhalt der QuelleBlakely, Jonathan N. „Quantum illumination with a parametrically amplified idler“. Physics Letters A 400 (Juni 2021): 127319. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127319.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen-Zhao, Yu-Han Ma, Jing-Fu Chen und Chang-Pu Sun. „Quantum illumination assistant with error-correcting codes“. New Journal of Physics 22, Nr. 1 (14.01.2020): 013011. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab6064.
Der volle Inhalt der QuelleClassen, Anton, Joachim von Zanthier, Marlan O. Scully und Girish S. Agarwal. „Superresolution via structured illumination quantum correlation microscopy“. Optica 4, Nr. 6 (30.05.2017): 580. http://dx.doi.org/10.1364/optica.4.000580.
Der volle Inhalt der QuelleLloyd, Seth. „Enhanced Sensitivity of Photodetection via Quantum Illumination“. Science 321, Nr. 5895 (12.09.2008): 1463–65. http://dx.doi.org/10.1126/science.1160627.
Der volle Inhalt der QuelleShapiro, Jeffrey H., und Seth Lloyd. „Quantum illumination versus coherent-state target detection“. New Journal of Physics 11, Nr. 6 (24.06.2009): 063045. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/6/063045.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, David, Sreeraman Rajan und Bhashyam Balaji. „Quantum Monopulse Radar“. Applied Computational Electromagnetics Society 35, Nr. 11 (05.02.2021): 1430–32. http://dx.doi.org/10.47037/2020.aces.j.351184.
Der volle Inhalt der QuelleHui Jun, 惠俊, und 柴洪洲 Chai Hongzhou. „基于量子照明的导航测距方案“. Acta Optica Sinica 43, Nr. 1 (2023): 0127001. http://dx.doi.org/10.3788/aos220802.
Der volle Inhalt der QuelleFatehmulla, Amanullah, M. Aslam Manthrammel, W. A. Farooq, Syed Mansoor Ali und M. Atif. „Photovoltaic and Impedance Properties of Hierarchical TiO2Nanowire Based Quantum Dot Sensitized Solar Cell“. Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/358063.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong-Hwan, Su-Yong Lee, Yonggi Jo, Duk Y. Kim, Zaeill Kim und Taek Jeong. „A Method to Compute the Schrieffer–Wolff Generator for Analysis of Quantum Memory“. Entropy 23, Nr. 10 (27.09.2021): 1260. http://dx.doi.org/10.3390/e23101260.
Der volle Inhalt der QuelleImran, Murtaza. „Illumination Time Dependent Degradation of C60 Solar Cell Efficiencies“. Applied Mechanics and Materials 378 (August 2013): 125–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.378.125.
Der volle Inhalt der QuelleЕрмачихин, А. В., Ю. В. Воробьев, А. Д. Маслов, Е. П. Трусов und В. Г. Литвинов. „Квантовый выход двусторонних солнечных элементов типа HIT“. Физика и техника полупроводников 54, Nr. 10 (2020): 1066. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2020.10.49944.9415.
Der volle Inhalt der QuelleBogdanov, E. V., und N. Ya Minina. „Concentration and Mobility of Electrons in n-GaAs/AlGaAs:Si Nanostructures under Uniaxial Compression in the Dark and After Illumination“. International Journal of Nanoscience 18, Nr. 03n04 (26.03.2019): 1940028. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x19400283.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Hao, Wojciech Roga, Jonathan D. Pritchard und John Jeffers. „Gaussian state-based quantum illumination with simple photodetection“. Optics Express 29, Nr. 6 (02.03.2021): 8199. http://dx.doi.org/10.1364/oe.416151.
Der volle Inhalt der QuelleNoh, Changsuk, Changhyoup Lee und Su-Yong Lee. „Quantum illumination with definite photon-number entangled states“. Journal of the Optical Society of America B 39, Nr. 5 (11.04.2022): 1316. http://dx.doi.org/10.1364/josab.455994.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jia-Zhi, Ming-Fei Li, Xiao-Xiao Chen, Wen-Kai Yu und An-Ning Zhang. „Single-photon quantum imaging via single-photon illumination“. Applied Physics Letters 117, Nr. 21 (23.11.2020): 214001. http://dx.doi.org/10.1063/5.0021214.
Der volle Inhalt der QuelleBourassa, Jerome, und Christopher M. Wilson. „Progress Toward an All-Microwave Quantum Illumination Radar“. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 35, Nr. 11 (01.11.2020): 58–69. http://dx.doi.org/10.1109/maes.2020.3024422.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Biao, Xun Li, Xiao-Yu Wang und Ling Zhou. „Improve microwave quantum illumination via optical parametric amplifier“. Annals of Physics 385 (Oktober 2017): 757–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2017.08.024.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Zhiqiang, Jiawei Cong, Hongbing Yao, Yonghong Fu und Naifei Ren. „The influence of illumination on two-photon absorption of quantum dots“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 27, Nr. 03 (September 2018): 1850031. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863518500315.
Der volle Inhalt der QuelleMarquez, Dalma M., und Cristián G. Sánchez. „Quantum efficiency of the photo-induced electronic transfer in dye–TiO2 complexes“. Physical Chemistry Chemical Physics 20, Nr. 41 (2018): 26280–87. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp04625e.
Der volle Inhalt der QuelleHomer, Micaela Kalmek, Ding-Yuan Kuo, Florence Y. Dou und Brandi Michelle Cossairt. „(Keynote) Photoinduced Charge Transfer from Quantum Dots Measured By Cyclic Voltammetry“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 20 (09.10.2022): 916. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0220916mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleArapov, Yurii G., Svetlana V. Gudina, Anna S. Klepikova, Vladimir N. Neverov, Sergey G. Novokshonov, Vsevolod I. Okulov, Tatiana B. Charikova, German I. Harus, Nina G. Shelushinina und Mikhail V. Yakunin. „Scaling in the Quantum Hall Regime for a Double Quantum Well Nanostructure in High Magnetic Field“. Solid State Phenomena 215 (April 2014): 208–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.215.208.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Duanqi, Yanlin Xu, Qiuying Chen, Huafeng Ding, Xiaoming Tan, Qinfeng Xu und Chuanlu Yang. „Suppressed Phase Separation of Mixed-Halide Perovskite Quantum Dots Confined in Mesoporous Metal Organic Frameworks“. Nanomaterials 13, Nr. 10 (16.05.2023): 1655. http://dx.doi.org/10.3390/nano13101655.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen-Jin, Chun-Yang Pan, Fan Cao, Haoran Wang, Qianqian Wu und Xuyong Yang. „Synthesis and electroluminescence of novel white fluorescence quantum dots based on a Zn–Ga–S host“. Chemical Communications 55, Nr. 94 (2019): 14206–9. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc06881c.
Der volle Inhalt der QuelleBorderieux, Sylvain, Arnaud Coatanhay und Ali Khenchaf. „Quantum Illumination Radar Using Polarization States of Photons in Atmosphere: Quantum Information Approach“. Progress In Electromagnetics Research B 103 (2023): 101–18. http://dx.doi.org/10.2528/pierb23051804.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Yuto, Tiancheng Wang, Shogo Usami und Tsuyoshi Sasaki Usuda. „Effect of Multiple Positions Illumination in Quantum Ghost Imaging“. IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems 142, Nr. 8 (01.08.2022): 933–41. http://dx.doi.org/10.1541/ieejeiss.142.933.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Deuk-Ju, Jong-Dae Kim, Yu-Seop Kim, Hye-Jeong Song und Chan-Young Park. „Fluorescence reference plate for UV illumination using quantum dots“. Technology and Health Care 24, s1 (08.12.2015): S77—S82. http://dx.doi.org/10.3233/thc-151062.
Der volle Inhalt der QuelleWeedbrook, Christian, Stefano Pirandola, Jayne Thompson, Vlatko Vedral und Mile Gu. „How discord underlies the noise resilience of quantum illumination“. New Journal of Physics 18, Nr. 4 (18.04.2016): 043027. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/18/4/043027.
Der volle Inhalt der QuelleZENG, HUI, HUAIDONG YANG, GUOXUAN LIU, SICHUN ZHANG, XINRONG ZHANG und YINXIN ZHANG. „Simultaneous multicolour imaging using quantum dot structured illumination microscopy“. Journal of Microscopy 277, Nr. 1 (Januar 2020): 32–41. http://dx.doi.org/10.1111/jmi.12862.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Gang, Clyde G. Bethea und Rainer Martini. „Quantum cascade laser gain enhancement by front facet illumination“. Optics Express 17, Nr. 26 (18.12.2009): 24282. http://dx.doi.org/10.1364/oe.17.024282.
Der volle Inhalt der QuelleNasr, A. „Performance of quantum wire infrared photodetectors under illumination conditions“. Optics & Laser Technology 41, Nr. 7 (Oktober 2009): 871–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2009.03.001.
Der volle Inhalt der QuelleLydersen, Lars, Carlos Wiechers, Christoffer Wittmann, Dominique Elser, Johannes Skaar und Vadim Makarov. „Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination“. Nature Photonics 4, Nr. 10 (29.08.2010): 686–89. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2010.214.
Der volle Inhalt der QuelleCastellano, Fabrizio, Rita C. Iotti und Fausto Rossi. „Miniband quantum transport in semiconductor nanodevices under broadband illumination“. Journal of Physics: Conference Series 193 (01.11.2009): 012089. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/193/1/012089.
Der volle Inhalt der QuelleZhuang, Quntao, Zheshen Zhang und Jeffrey H. Shapiro. „Entanglement-enhanced Neyman–Pearson target detection using quantum illumination“. Journal of the Optical Society of America B 34, Nr. 8 (06.07.2017): 1567. http://dx.doi.org/10.1364/josab.34.001567.
Der volle Inhalt der QuelleСоболев, М. М., О. С. Кен, О. М. Сресели, Д. А. Явсин und С. А. Гуревич. „Выявление пространственного и квантового ограничения Si-наночастиц, нанесенных методом лазерного электродиспергирования на кристаллический Si“. Письма в журнал технической физики 44, Nr. 7 (2018): 30. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2018.07.45882.17117.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Bo-Han, Zheshen Zhang und Quntao Zhuang. „Continuous-variable quantum repeaters based on bosonic error-correction and teleportation: architecture and applications“. Quantum Science and Technology 7, Nr. 2 (14.03.2022): 025018. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/ac4f6b.
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