Littérature scientifique sur le sujet « Quantum electronics »
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Articles de revues sur le sujet "Quantum electronics"
Mukhammadova, Dilafruz Ahmadovna. « The Role Of Quantum Electronics In Alternative Energy ». American Journal of Applied sciences 03, no 01 (30 janvier 2021) : 69–78. http://dx.doi.org/10.37547/tajas/volume03issue01-12.
Texte intégralZwanenburg, Floris A., Andrew S. Dzurak, Andrea Morello, Michelle Y. Simmons, Lloyd C. L. Hollenberg, Gerhard Klimeck, Sven Rogge, Susan N. Coppersmith et Mark A. Eriksson. « Silicon quantum electronics ». Reviews of Modern Physics 85, no 3 (10 juillet 2013) : 961–1019. http://dx.doi.org/10.1103/revmodphys.85.961.
Texte intégralSAKAKI, H. « Quantum Microstructures and Quantum Wave Electronics. » Nihon Kessho Gakkaishi 33, no 3 (1991) : 107–18. http://dx.doi.org/10.5940/jcrsj.33.107.
Texte intégralGuo, Cheng, Jin Lin, Lian-Chen Han, Na Li, Li-Hua Sun, Fu-Tian Liang, Dong-Dong Li et al. « Low-latency readout electronics for dynamic superconducting quantum computing ». AIP Advances 12, no 4 (1 avril 2022) : 045024. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088879.
Texte intégralBorgarino, Mattia, et Alessandro Badiali. « Quantum Gates for Electronics Engineers ». Electronics 12, no 22 (15 novembre 2023) : 4664. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12224664.
Texte intégralLiu, Mengxia, Nuri Yazdani, Maksym Yarema, Maximilian Jansen, Vanessa Wood et Edward H. Sargent. « Colloidal quantum dot electronics ». Nature Electronics 4, no 8 (août 2021) : 548–58. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-021-00632-7.
Texte intégralTaichenachev, Alexey V. « Department of Quantum Electronics ». Siberian Journal of Physics 1, no 1 (2006) : 83–84. http://dx.doi.org/10.54238/1818-7994-2006-1-1-83-84.
Texte intégralSinclair, B. D. « Lasers and quantum electronics ». Physics Bulletin 37, no 10 (octobre 1986) : 412. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9112/37/10/013.
Texte intégralDragoman, M., et D. Dragoman. « Graphene-based quantum electronics ». Progress in Quantum Electronics 33, no 6 (novembre 2009) : 165–214. http://dx.doi.org/10.1016/j.pquantelec.2009.08.001.
Texte intégralRost, Jan-Michael. « Tubes for quantum electronics ». Nature Photonics 4, no 2 (février 2010) : 74–75. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2009.279.
Texte intégralThèses sur le sujet "Quantum electronics"
Li, Elise Yu-Tzu. « Electronic structure and quantum conductance of molecular and nano electronics ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1721.1/65270.
Texte intégralCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (p. 129-137).
This thesis is dedicated to the application of a large-scale first-principles approach to study the electronic structure and quantum conductance of realistic nanomaterials. Three systems are studied using Landauer formalism, Green's function technique and maximally localized Wannier functions. The main focus of this thesis lies on clarifying the effect of chemical modifications on electron transport at the nanoscale, as well as on predicting and designing new type of molecular and nanoelectronic devices. In the first study, we suggest and investigate a quantum interference effect in the porphyrin family molecules. We show that the transmission through a porphyrin molecule at or near the Fermi level varies by orders of magnitude following hydrogen tautomerization. The switching behavior identified in porphyrins implies new application directions in single molecular devices and molecular-size memory elements. Moving on from single molecules to a larger scale, we study the effect of chemical functionalizations to the transport properties of carbon nanotubes. We propose several covalent functionalization schemes for carbon nanotubes which display switchable on/off conductance in metallic tubes. The switching action is achieved by reversible control of bond-cleavage chemistry in [1+2] cycloadditions, via the 8p 3 8s p 2 rehybridization it induces; this leads to remarkable changes of conductance even at very low degrees of functionalization. Several strategies for real-time control on the conductance of carbon nanotubes are then proposed. Such designer functional groups would allow for the first time direct control of the electrical properties of metallic carbon nanotubes, with extensive applications in nanoscale devices. In the last part of the thesis we address the issue of low electrical conductivity observed in carbon nanotube networks. We characterize intertube tunneling between carbon nanotube junctions with or without a covalent linker, and explore the possibility of improving intertube coupling and enhance electrical tunneling by transition metal adsorptions on CNT surfaces. The strong hybridization between transition metal d orbitals with the CNT [pi] orbitals serves as an excellent electrical bridge for a broken carbon nanotube junction. The binding and coupling between a transition metal atom and sandwiching nanotubes can be even stronger in case of nitrogendoped carbon nanotubes. Our studies suggest a more effective strategy than the current cross-linking methods used in carbon nanotube networks.
by Elise Yu-Tzu Li.
Ph.D.
Midgley, Stuart. « Quantum waveguide theory ». University of Western Australia. School of Physics, 2003. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2004.0036.
Texte intégralLynch, Alastair M. « Low Cost and Flexible Electronics for Quantum Key Distribution and Quantum Information ». Thesis, University of Bristol, 2010. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.520592.
Texte intégralHinzer, Karin. « Semiconductor quantum dot lasers ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape15/PQDD_0003/MQ36702.pdf.
Texte intégralEl, Kass Abdallah. « Milli-Kelvin Electronics at the Quantum-Classical Interface ». Thesis, The University of Sydney, 2021. https://hdl.handle.net/2123/26889.
Texte intégralLittle, Reginald Bernard. « The synthesis and characterization of some II-VI semiconductor quantum dots, quantum shells and quantum wells ». Diss., Georgia Institute of Technology, 1999. http://hdl.handle.net/1853/30573.
Texte intégralNakanishi, Toshihiro. « Coupled-resonator-based metamaterials emulating quantum systems ». 京都大学 (Kyoto University), 2016. http://hdl.handle.net/2433/204563.
Texte intégralKhalid, Ahmed Usman. « FPGA emulation of quantum circuits ». Thesis, McGill University, 2005. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=98979.
Texte intégralMcNeil, Robert Peter Gordon. « Surface acoustic wave quantum electronic devices ». Thesis, University of Cambridge, 2012. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.610718.
Texte intégralJiang, Jun. « A Quantum Chemical View of Molecular and Nano-Electronics ». Doctoral thesis, Stockholm : Biotechnology, Kungliga tekniska högskolan, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4335.
Texte intégralLivres sur le sujet "Quantum electronics"
Salter, Heath. Quantum Electronics. New Delhi : World Technologies, 2011.
Trouver le texte intégralKose, Volkmar. Superconducting Quantum Electronics. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989.
Trouver le texte intégralKose, Volkmar, dir. Superconducting Quantum Electronics. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95592-1.
Texte intégralVolkmar, Kose, et Albrecht M, dir. Superconducting quantum electronics. Berlin : Springer-Verlag, 1989.
Trouver le texte intégralProkhorov, A. M., et I. Ursu, dir. Trends in Quantum Electronics. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-10624-2.
Texte intégralHirayama, Yoshiro, Kazuhiko Hirakawa et Hiroshi Yamaguchi, dir. Quantum Hybrid Electronics and Materials. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1201-6.
Texte intégralInstitute of Electrical and Electronics Engineers., dir. IEEE journal of quantum electronics. Piscatawy : IEEE, 1986.
Trouver le texte intégralIEEE Lasers and Electro-Optics Society. et Institute of Electrical and Electronics Engineers., dir. IEEE journal of quantum electronics. [s.l.] : IEEE Lasers and Electro-Optics Society, 1991.
Trouver le texte intégralConference on Lasers and Electro-Optics. International quantum electronics conference (IQEC). Washington, D.C : Optical Society of America, 2006.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Quantum electronics"
Goser, Karl, Peter Glösekötter et Jan Dienstuhl. « Quantum Electronics ». Dans Nanoelectronics and Nanosystems, 151–67. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05421-5_10.
Texte intégralKolawole, Michael Olorunfunmi. « Elements of Quantum Electronics ». Dans Electronics, 271–316. First edition. | Boca Raton, FL : CRC Press, 2020. : CRC Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1201/9781003052913-9.
Texte intégralSuits, Bryan H. « Quantum Logic ». Dans Electronics for Physicists, 305–20. Cham : Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-36364-1_15.
Texte intégralKawabata, A. « Quantum Wires ». Dans Mesoscopic Physics and Electronics, 54–60. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71976-9_8.
Texte intégralPevzner, Vadim, et Karl Hess. « Quantum Ray Tracing : A New Approach to Quantum Transport in Mesoscopic Systems ». Dans Computational Electronics, 227–30. Boston, MA : Springer US, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-2124-9_45.
Texte intégralVan Haesendonck, C., et Y. Bruynseraede. « Quantum Interference in Normal Metals ». Dans Superconducting Electronics, 19–34. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-83885-9_2.
Texte intégralLübbig, H. « Classical Dynamics of Josephson Tunnelling and Its Quantum Limitations ». Dans Superconducting Quantum Electronics, 2–23. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95592-1_1.
Texte intégralGutmann, P., et H. Bachmair. « Cryogenic Current Comparator Metrology ». Dans Superconducting Quantum Electronics, 255–68. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95592-1_10.
Texte intégralAlbrecht, M., et W. Kessel. « Fast SQUID Pseudo Random Generators ». Dans Superconducting Quantum Electronics, 269–96. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95592-1_11.
Texte intégralBrunk, G. « Modelling of Resistive Networks for Dispersive Tunnel Processes ». Dans Superconducting Quantum Electronics, 24–43. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-95592-1_2.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Quantum electronics"
Arnold, John M. « Teaching quantum electronics to electronic engineering undergraduates ». Dans Education and Training in Optics and Photonics 2001. SPIE, 2002. http://dx.doi.org/10.1117/12.468723.
Texte intégralKrokhin, O. N. « Quantum Electronics 50th Jubilee ». Dans SPIE Proceedings, sous la direction de Yuri N. Kulchin, Jinping Ou, Oleg B. Vitrik et Zhi Zhou. SPIE, 2007. http://dx.doi.org/10.1117/12.726441.
Texte intégralSaglamyurek, E., N. Sinclair, J. Jin, J. S. Slater, D. Oblak, F. Bussières, M. George, R. Ricken, W. Sohler et W. Tittel. « Quantum Memory For Quantum Repeaters ». Dans International Quantum Electronics Conference. Washington, D.C. : OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/iqec.2011.i93.
Texte intégralSchneider, Hans Christian, et Weng W. Chow. « Quantum coherence in semiconductor quantum dots ». Dans International Quantum Electronics Conference. Washington, D.C. : OSA, 2004. http://dx.doi.org/10.1364/iqec.2004.ithf2.
Texte intégral« 2005 European Quantum Electronics Conference ». Dans EQEC '05. European Quantum Electronics Conference, 2005. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/eqec.2005.1567171.
Texte intégral« Joint Council on Quantum Electronics ». Dans CLEO 2007. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/cleo.2007.4452324.
Texte intégralBishnoi, Dimple. « Quantum dots : Rethinking the electronics ». Dans INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONDENSED MATTER AND APPLIED PHYSICS (ICC 2015) : Proceeding of International Conference on Condensed Matter and Applied Physics. Author(s), 2016. http://dx.doi.org/10.1063/1.4946309.
Texte intégralKrokhin, O. N. « Fifty Years of Quantum Electronics ». Dans ZABABAKHIN SCIENTIFIC TALKS - 2005 : International Conference on High Energy Density Physics. AIP, 2006. http://dx.doi.org/10.1063/1.2337172.
Texte intégralSenami, Masato, et Akitomo Tachibana. « Quantum chemical approaches to the electronic structures of nano-electronics materials ». Dans 2010 10th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2010.5667357.
Texte intégralFurusawa, Akira. « Quantum Teleportation and Quantum Information Processing ». Dans Quantum Electronics and Laser Science Conference. Washington, D.C. : OSA, 2010. http://dx.doi.org/10.1364/qels.2010.qtha1.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Quantum electronics"
De Heer, Walter A. Epitaxial Graphene Quantum Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada604108.
Texte intégralBocko, Mark F., et Marc J. Feldman. Quantum Computing with Superconducting Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 1998. http://dx.doi.org/10.21236/ada344625.
Texte intégralO'Connell, R. F. Small Systems : Single Electronics/Quantum Transport. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 1994. http://dx.doi.org/10.21236/ada298817.
Texte intégralvan der Heijden, Joost. Optimizing electron temperature in quantum dot devices. QDevil ApS, mars 2021. http://dx.doi.org/10.53109/ypdh3824.
Texte intégralElmgren, Karson, Ashwin Acharya et Will Will Hunt. Superconductor Electronics Research. Center for Security and Emerging Technology, novembre 2021. http://dx.doi.org/10.51593/20210003.
Texte intégralBraga, Davide. NECQST : Novel Electronics for Cryogenic Quantum Sensors Technology. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2019. http://dx.doi.org/10.2172/1630711.
Texte intégralFluegel, Brian. Fellowship in Physics/Modern Optics and Quantum Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada253666.
Texte intégralGaskill, J. D. Fellowship in Physics/Modern Optics and Quantum Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada218772.
Texte intégralSchoelkopf, R. J., et S. M. Girvin. Student Support for Quantum Computing With Single Cooper-Pair Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada442606.
Texte intégralSchoelkopf, R. J., et S. M. Girvin. Student Support for Quantum Computing with Single Cooper-Pair Electronics. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada465023.
Texte intégral