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: Prabhakar Bandaru. Shreyam Natani سری: ISBN (شابک) : 3030933393, 9783030933395 ناشر: Springer سال نشر: 2022 تعداد صفحات: 116 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Topological States for New Modes of Information Storage and Transfer: A Survey of the Status of the Discovery of the Majorana Modes in the Solid State 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 حالت های توپولوژیکی برای حالت های جدید ذخیره سازی و انتقال اطلاعات: بررسی وضعیت کشف حالت های مایورانا در حالت جامد 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 کتاب شواهدی را برای وجود حالتهای ذخیرهسازی اطلاعات
موجود در سیستمهای مواد خاصی به نام مواد توپولوژیکی بررسی
میکند. این بحث میکند که چگونه محاسبات کوانتومی، یک فناوری
ممکن برای آینده، به پارادایمهای منحصربهفردی نیاز دارد که در
آن حالتهای ذخیرهسازی اطلاعات توسط نیروهای کلاسیک مختل
نمیشوند. آنها از اختلالات محیطی محافظت می شوند و نشان می دهد
که هر اطلاعاتی که در چنین حالت هایی ذخیره می شود می تواند برای
همیشه امن باشد. نویسندگان توضیح می دهند که چگونه جنبه
توپولوژیکی از پیکربندی یا شکل فضای انرژی ناشی می شود. او همچنین
توضیح میدهد که وجود حالتهای توپولوژیکی مرتبط بهرغم تلاشهای
آزمایشی قابلتوجه در دهه گذشته به طور قطعی ثابت نشده است. و این
کتاب بهعنوان چنین ضرورتی برای چنین تحقیقاتی و همچنین کاربرد
حالتهای توپولوژیکی برای فناوریهای محاسباتی جدید را نشان
میدهد. دامنه پوشش شامل تمام مقدمات ریاضی و فیزیک لازم (با شروع
از سطح کارشناسی) است که محققان را قادر می سازد تا به سرعت وضعیت
ادبیات هنری را درک کنند.
This book reviews evidence for the existence of
information storing states present in specific materials
systems called Topological Materials. It discusses how quantum
computation, a possible technology for the future, demands
unique paradigms where the information storing states are just
not disturbed by classical forces. They are protected from
environmental disturbance, suggesting that whatever information
is stored in such states would could be safe forever. The
authors explain how the topological aspect arises from the
configuration or the shape of energy space. He further explains
that the existence of related topological states has not been
conclusively established in spite of significant experimental
effort over the past decade. And The book as such illustrates
the necessity for such investigations as well as application of
the topological states for new computational
technologies. The scope of coverage includes all the
necessary mathematical and physics preliminaries (starting at
the undergraduate level) enabling researchers to quickly
understand the state of the art literature.
Contents About the Authors Chapter 1: Introduction 1.1 Seeking Majorana Particles and Modes in Superconducting Materials Systems 1.2 Mathematical Description of the Majorana Fermion Modes 1.3 Majorana Modes for Quantum Information Science (QIS) 1.4 Experimental Realization of the Majorana Modes in Superconductor Materials 1.5 The Environmental Robustness of Majorana Modes Chapter 2: Practical Materials Systems, and Related Criteria, for Hosting the Majorana Modes 2.1 Topological Insulators (TI)—With Induced Topological Superconductivity (TSC) 2.2 The Spin–Orbit (S–O) Interactions in a Nanowire (NW) 2.3 Manifestation of Topological Superconductivity in One-Dimensional Systems 2.4 Probing Majorana Modes: Issues Related to Finite System Size and the Possibility of Alternative Zero-Energy Modes 2.5 Mid-Gap States of the Andreev, Yu–Shiba–Rusinov, and the Coulomb Kind Chapter 3: Experimental Investigations of Majorana Modes and Majorana-Bound States (MBS) 3.1 Majorana Modes in One-Dimensional Nanowires (NWs) 3.1.1 Tunnel Barriers to Channel Electrons from a Contact into an MBS State in a NW 3.1.2 Conductance Quantization to 2e2/h (= Go) in NWs as a Metric for an MBS 3.2 Identifying Majorana States Through the Josephson Effects 3.2.1 The Phase Variation for Deducing MBS in a Topological Superconductor 3.2.2 Response of a Josephson Junction to AC Radiation (External): Missing Shapiro Steps 3.2.3 Response of a Josephson Junction to AC Radiation (Internal): Single Electron Conduction 3.3 Majorana Modes in Ferromagnetic Atomic Chains 3.3.1 Possible Artefacts in the Measurements 3.3.2 Possible Contributions of Magnetic Impurities and Their Resolution 3.3.3 Majorana Modes at Topological Insulators (TI)–Related Interfaces 3.4 Majorana Modes in Quantum Spin Hall/Quantum Anomalous Hall Insulators 3.4.1 The Quantum Anomalous Hall Effect (QAHE) and Chiral Majorana Modes 3.4.2 Possible Manifestation of Chiral Majorana Modes Through Experiments on Coupled SC–Quantum Anomalous Hall Insulator (QAHI) Systems 3.4.3 The “Absence of Evidence” of the Chiral Majorana Modes in QAHI–SC Hybrids 3.5 Majorana Modes in the Vortices of Superconductors 3.5.1 Probing the Possibility of Majorana Modes in the Vortices of Se-Based SCs 3.5.2 Obtaining a Mode with a Zero-Bias Peak (ZBP) Conductance ~ Go 3.5.3 The Influence of Defects in the Vortex Cores Chapter 4: Issues Related to Determination of Majorana Fermion Related Modes 4.1 Sub-Gap States with Finite Zero-Bias Conductance, Confused with Majorana Modes 4.2 The Influence of Disorder on Conclusively Determining the Majorana States 4.3 The Influence of a Small Device Size in Precluding Proper Majorana Mode Localization and Identification Chapter 5: Suggestions for Future Experiments 5.1 Identification of Suitable Superconductors for Hosting Unique TS 5.2 Probing the Topological States Through Alternative STM Modalities 5.3 Implementation of Electrode-Based Schemes for Modulation and Readout of the Topological States 5.4 Braiding Schemes Would Demonstrate the Utility of TS for Quantum Information Chapter 6: Outlook References Index