دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: مواد ویرایش: نویسندگان: Madhuchhanda Ghatak. Madhuchhanda Mitra سری: ISBN (شابک) : 3110609223, 9783110609226 ناشر: De Gruyter سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 407 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
در صورت تبدیل فایل کتاب Nanomaterials, Volume 1: Electronic Properties به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نانومواد ، جلد 1: خصوصیات الکترونیکی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کار تحت شرایط فیزیکی مختلف، سهم حامل در ثابتهای الاستیک در مواد نوری بسیار دوپشده را مطالعه میکند. در حضور میدان فوتون شدید، نویسندگان از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ برای فرمولبندی آمار الکترونی استفاده میکنند. بسیاری از مسائل تحقیق باز مورد بحث قرار گرفته و کاربردهای بالقوه متعددی به عنوان حسگرهای کوانتومی و لیزرهای آبشاری کوانتومی ارائه شده است.
The work studies under different physical conditions the carrier contribution to elastic constants in heavily doped optoelectronic materials. In the presence of intense photon field the authors apply the Heisenberg Uncertainty Principle to formulate electron statistics. Many open research problems are discussed and numerous potential applications as quantum sensors and quantum cascade lasers are presented.
Preface Acknowledgments Contents About the Authors Symbols 1. Heisenberg’s uncertainty principle (HUP) and the carrier contribution to the elastic constants in heavily doped (HD) optoelectronic nanomaterials in the presence of intense light waves 2. Heisenberg’s uncertainty principle and Einstein’s photoemission from HD optoelectronic nanomaterials in the presence of intense light waves 3. The Heisenberg’s uncertainty principle and the diffusivity to mobility ratio from HD optoelectronic nanomaterials in the presence of intense light waves 4. Heisenberg’s uncertainty principle and the screening length in heavily doped optoelectronic nano materials in the presence of intense light waves 5. Heisenberg’s uncertainty principle and field emission in optoelectronic nanomaterials 6. Conclusion and scope for future research Appendix: The numerical values of the energy band constants of few materials Materials Index Subject Index