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
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Steven Prawer. Igor Aharonovich
سری: Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials
ISBN (شابک) : 9780857096562, 0857096567
ناشر: Woodhead Publishing
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 345
[349]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 31 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantum Information Processing with Diamond. Principles and Applications 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 پردازش اطلاعات کوانتومی با الماس اصول و کاربردها 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.
مراکز رنگی فضای خالی نیتروژن الماس (NV) پتانسیل تبدیل علم اطلاعات کوانتومی را به یک فناوری عملی دارند. در دو بخش اول، نویسندگان مشارکتکننده، مقدمهای بر علم اطلاعات کوانتومی، از جمله ابزارهای شناسایی طراحیشده برای آزمایش و اندازهگیری خواص مواد الماس و بررسی تحقیقات در مورد توسعه پردازش اطلاعات کوانتومی الماس ارائه میکنند. فصلهای بخش آخر به کاربردهای نوظهور در حوزههایی مانند حسگرها، مدارهای عصبی و ابررساناها میپردازد.
Diamond nitrogen vacancy (NV) color centers have the potential to transform quantum information science into a practical technology. In the first two sections, contributing authors provide an introduction to quantum information science, including characterization tools designed to test and measure the properties of diamond materials and review research on developing diamond quantum information processing. Chapters in the final section look at emerging applications in such areas as sensors, neural circuits and superconductors.
Content: pt. 1. Single quantum dot systems ; Resonance fluorescence emission from single semiconductor quantum dots coupled to high-quality microcavities / S.M. Ulrich, A. Ulhaq and P. Michler, University of Stuttgart, Germany ; Quantum optics with single quantum dots in photonic crystal cavities / A. Majumdar, M. Bajcsky, K. Rivoire, S. Buckley, A. Faraon, E.D. Kim, D. Englund, J. Vučković, Stanford University, USA ; Modelling single quantum dots in microcavities / C. Gies, M. Florian and F. Jahnke, University of Bremen, Germany and P. Gartner, University of Bremen, Germany and National Institute of Materials Physics, Bucharest-Magurele, Romania --
pt. 2. Nanolasers with quantum dot emitters ; Highly efficient quantum dot micropillar lasers / S. Reitzenstein, Technical University Berlin, Germany and A. Forchel, University of Wúrzburg, Germany ; Photon correlations in semiconductor nanostructures / M. Aßmann and M. Bayer, Technische Universität Dortmund, Germany ; Emission properties of photonic crystal nanolasers / S. Strauf, Stevens Institute of Technology, USA ; Deformed wavelength-scale microdisk lasers with quantum dot emitters / J-B. Shim, A. Eberspächer and J. Wiersig, Universität Magdeburg, Germany, J. Unterhinninghofen, OEC AG, Germany, Q.H. Song, Harbin Institute for Technology, China, L. Ge, Princeton University, USA, H. Cao and A.D. Stone, Yale University, USA --
pt. 3. Light-matter interaction in semiconductor nanostructures ; Photon statistics and entanglement in phonon-assisted quantum light emission from semiconductor quantum dots / A. Carmele, M-R. Dachner, J. Kabuss, M. Richter, F. Milde and A. Knorr, Technical University Berlin, Germany ; Luminescence spectra of quantum dots in microcavities / F.P. Laussy, Walter Schottky Institut, Germany, E. Del Valle, TU München, Germany, A Laucht, Walter Schottky Institut, Germany, A. Gonzalez-Tudela, Universidad Autónoma de Madrid, Spain, M. Kaniber and J.J. Finley, Walter Schottky Institut, Germany and C. Tejedor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain ; Photoluminescence from a quantum-dot-cavity system / G. Tarel and V. Savona, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland, M. Winger, T. Volz and A. Imamoglu, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ), Switzerland ; Quantum optics with quantum-dot and quantum-well systems / L. Schneebeli, University of Arizona, USA, M. Kira and S.W. Koch, Philipps-Universität Marburg, Germany --
pt. 4. Semiconductor cavity quantum electrodynamics (QED) ; All-solid-state quantum optics employing quantum dots in photonic crystals / P. Lodahl, University of Copenhagen, Denmark ; One-dimensional photonic crystal nanobeam cavities / J. Hendrickson, Air Force Research Laboratory, USA, A. Homyk and A. Scherer, California Institute of Technology, USA, T. Alasaarela, A. Säynätjoki and S. Honkanen, Aalto University School of Electrical Engineering, Finland, B.C. Richards, Emcore Photovoltaics, USA, J-Y. Kim and Y-H. Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea, R. Gibson, M. Gehl, J.D. Olitzky, S. Zandbergen, H.M. Gibbs and G. Khitrova, University of Arizona, USA ; Growth of II-VI and III-nitride quantum-dot microcavity systems / C. Kruse, S. Figge and D. Hommel, University of Bremen, Germany --
pt. 5. Ultrafast phenomena ; Femtosecond quantum optics with semiconductor nanostructures / R. Bratschitsch, Chemnitz University of Technology, Germany, R. Huber, University of Regensburg, Germany and A. Leitenstorfer, University of Konstanz, Germany ; Coherent optoelectronics with quantum dots / S. Michaelis de Vasconcellos, S. Gordon, D. Mantei, Y.A. Leier, M. al-Hmoud, W. Quiring and A. Zrenner, Universität Paderborn, Germany.