Filtros : "SPIN" "Rússia (antiga URSS) - Federação Russa" Removido: "IB" Limpar

Filtros



Limitar por data


  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IFSC

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PATRICIO, Marco Antonio Tito et al. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells. Physical Review B, v. 108, n. 3, p. 035416-1-035416-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Patricio, M. A. T., Villegas-Lelovsky, L., Oliveira, E. R. C. de, Marques, ‪G. E., LaPierre, R., Toropov, A. I., & Pusep, Y. A. (2023). Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells. Physical Review B, 108( 3), 035416-1-035416-9. doi:10.1103/PhysRevB.108.035416
    • NLM

      Patricio MAT, Villegas-Lelovsky L, Oliveira ERC de, Marques ‪GE, LaPierre R, Toropov AI, Pusep YA. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 3): 035416-1-035416-9.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416
    • Vancouver

      Patricio MAT, Villegas-Lelovsky L, Oliveira ERC de, Marques ‪GE, LaPierre R, Toropov AI, Pusep YA. Magnetic field effects on the valence band of AlGaAs and InGaAsP parabolic quantum wells [Internet]. Physical Review B. 2023 ; 108( 3): 035416-1-035416-9.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035416
  • Fonte: Journal of Physics A. Unidade: IFSC

    Assuntos: SPIN, FÍSICA TEÓRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BELLIARD, Samuel e PIMENTA, Rodrigo Alves e SLAVNOV, Nikita A. Scalar product for the XXZ spin chain with general integrable boundaries. Journal of Physics A, v. 54, n. 34, p. 344001-1-344001-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ac1482. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Belliard, S., Pimenta, R. A., & Slavnov, N. A. (2021). Scalar product for the XXZ spin chain with general integrable boundaries. Journal of Physics A, 54( 34), 344001-1-344001-15. doi:10.1088/1751-8121/ac1482
    • NLM

      Belliard S, Pimenta RA, Slavnov NA. Scalar product for the XXZ spin chain with general integrable boundaries [Internet]. Journal of Physics A. 2021 ; 54( 34): 344001-1-344001-15.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ac1482
    • Vancouver

      Belliard S, Pimenta RA, Slavnov NA. Scalar product for the XXZ spin chain with general integrable boundaries [Internet]. Journal of Physics A. 2021 ; 54( 34): 344001-1-344001-15.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1751-8121/ac1482
  • Unidade: IF

    Assunto: SPIN

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez et al. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf. Acesso em: 22 maio 2024. , 2020
    • APA

      Hernandez, F. G. G., Ferreira, G. J., Luengo-Kovac, M., Sih, V., Kawahala, N. M., Gusev, G., & Bakarov, A. K. (2020). Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
    • NLM

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
    • Vancouver

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.10425.pdf
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez et al. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. Physical Review B, v. 102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Hernandez, F. G. G., Ferreira, G. J., Luengo-Kovac, M., Sih, V., Kawahala, N. M., Gusev, G., & Bakarov, A. K. (2020). Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas. Physical Review B, 102. doi:10.1103/PhysRevB.102.125305
    • NLM

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305
    • Vancouver

      Hernandez FGG, Ferreira GJ, Luengo-Kovac M, Sih V, Kawahala NM, Gusev G, Bakarov AK. Electrical control of spin relaxation anisotropy during drift transport in a two-dimensional electron gas [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.125305
  • Unidade: IF

    Assunto: SPIN

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAWAHARA, M M et al. Experimental analysis of the spin-orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2006.00309.pdf. Acesso em: 22 maio 2024. , 2020
    • APA

      Kawahara, M. M., Moraes, F. C. D. de, Gusev, G., Bakarov, A., & Hernandez, F. G. G. (2020). Experimental analysis of the spin-orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2006.00309.pdf
    • NLM

      Kawahara MM, Moraes FCD de, Gusev G, Bakarov A, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin-orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.00309.pdf
    • Vancouver

      Kawahara MM, Moraes FCD de, Gusev G, Bakarov A, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin-orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2006.00309.pdf
  • Fonte: AIP Advances. Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, POÇOS QUÂNTICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAWAHALA, Nícolas Massarico et al. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. AIP Advances, v. 10, n. 6, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0016108. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Kawahala, N. M., Moraes, F. C. D. de, Gusev, G. M., Bakarov, A. K., & Hernandez, F. G. G. (2020). Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet. AIP Advances, 10( 6). doi:10.1063/5.0016108
    • NLM

      Kawahala NM, Moraes FCD de, Gusev GM, Bakarov AK, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. AIP Advances. 2020 ; 10( 6):[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0016108
    • Vancouver

      Kawahala NM, Moraes FCD de, Gusev GM, Bakarov AK, Hernandez FGG. Experimental analysis of the spin–orbit coupling dependence on the drift velocity of a spin packet [Internet]. AIP Advances. 2020 ; 10( 6):[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0016108
  • Fonte: Journal of Applied Physics. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ULLAH, S. et al. Robustness of spin polarization against temperature in multilayer structure: triple quantum well. Journal of Applied Physics, v. 123, n. ju 2018, p. 214306, 2018Tradução . . Disponível em: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5022313. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Ullah, S., Bakarov, A. K., Moraes, F. C. D., Hernandez, F. G. G., & Gusev, G. (2018). Robustness of spin polarization against temperature in multilayer structure: triple quantum well. Journal of Applied Physics, 123( ju 2018), 214306. doi:10.1063/1.5022313
    • NLM

      Ullah S, Bakarov AK, Moraes FCD, Hernandez FGG, Gusev G. Robustness of spin polarization against temperature in multilayer structure: triple quantum well [Internet]. Journal of Applied Physics. 2018 ; 123( ju 2018): 214306.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5022313
    • Vancouver

      Ullah S, Bakarov AK, Moraes FCD, Hernandez FGG, Gusev G. Robustness of spin polarization against temperature in multilayer structure: triple quantum well [Internet]. Journal of Applied Physics. 2018 ; 123( ju 2018): 214306.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5022313
  • Fonte: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLSHANETSKY, E. B. et al. Two dimensional topological insulator in quantizing magnetic fields. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, v. 99, p. 335-338, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.02.005. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Olshanetsky, E. B., Kvon, Z. D., Mikhailov, N. N., Dvoretsky, S. A., & Gusev, G. (2018). Two dimensional topological insulator in quantizing magnetic fields. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 99, 335-338. doi:10.1016/j.physe.2018.02.005
    • NLM

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Gusev G. Two dimensional topological insulator in quantizing magnetic fields [Internet]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2018 ; 99 335-338.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.02.005
    • Vancouver

      Olshanetsky EB, Kvon ZD, Mikhailov NN, Dvoretsky SA, Gusev G. Two dimensional topological insulator in quantizing magnetic fields [Internet]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2018 ; 99 335-338.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.02.005
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Viscous transport and hall viscosity in a two-dimensional electron system. Physical Review B, v. 98, n. 16, p. 161303, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161303. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Gusev, G., Bakarov, A. K., Levin, A. D., & Levinson, E. V. (2018). Viscous transport and hall viscosity in a two-dimensional electron system. Physical Review B, 98( 16), 161303. doi:10.1103/PhysRevB.98.161303
    • NLM

      Gusev G, Bakarov AK, Levin AD, Levinson EV. Viscous transport and hall viscosity in a two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 161303.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161303
    • Vancouver

      Gusev G, Bakarov AK, Levin AD, Levinson EV. Viscous transport and hall viscosity in a two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 98( 16): 161303.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.161303
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LEVIN, A. D. et al. Vorticity-induced negative nonlocal resistance in a viscous two-dimensional electron system. Physical Review B, v. 95, n. ju 2018, p. 245308, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245308. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Levin, A. D., Levinson, E. V., Bakarov, A. K., Kvon, Z. D., & Gusev, G. (2018). Vorticity-induced negative nonlocal resistance in a viscous two-dimensional electron system. Physical Review B, 95( ju 2018), 245308. doi:10.1103/PhysRevB.97.245308
    • NLM

      Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK, Kvon ZD, Gusev G. Vorticity-induced negative nonlocal resistance in a viscous two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 95( ju 2018): 245308.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245308
    • Vancouver

      Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK, Kvon ZD, Gusev G. Vorticity-induced negative nonlocal resistance in a viscous two-dimensional electron system [Internet]. Physical Review B. 2018 ; 95( ju 2018): 245308.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.245308
  • Fonte: AIP Advances. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas. AIP Advances, v. fe 2018, n. 2, p. 025318, 2018Tradução . . Disponível em: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Gusev, G., Levin, A. D., Levinson, E. V., & Bakarov, A. K. (2018). Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas. AIP Advances, fe 2018( 2), 025318. doi:10.1063/1.5020763
    • NLM

      Gusev G, Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas [Internet]. AIP Advances. 2018 ; fe 2018( 2): 025318.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763
    • Vancouver

      Gusev G, Levin AD, Levinson EV, Bakarov AK. Viscous electron flow in mesoscopic two-dimensional electron gas [Internet]. AIP Advances. 2018 ; fe 2018( 2): 025318.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5020763
  • Fonte: Pramana. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ULLAH, S. et al. Tailoring multilayer quantum wells for spin devices. Pramana, v. 91, n. 3, p. 34, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12043-018-1611-4. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Ullah, S., Bakarov, A. K., Hernandez, F. G. G., & Gusev, G. (2018). Tailoring multilayer quantum wells for spin devices. Pramana, 91( 3), 34. doi:10.1007/s12043-018-1611-4
    • NLM

      Ullah S, Bakarov AK, Hernandez FGG, Gusev G. Tailoring multilayer quantum wells for spin devices [Internet]. Pramana. 2018 ; 91( 3): 34.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12043-018-1611-4
    • Vancouver

      Ullah S, Bakarov AK, Hernandez FGG, Gusev G. Tailoring multilayer quantum wells for spin devices [Internet]. Pramana. 2018 ; 91( 3): 34.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12043-018-1611-4
  • Fonte: JETP Letters. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO MAGNÉTICO, SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUSEV, Gennady et al. Thermopower of a two-dimensional semimetal in a 'HG''TE' quantum well. JETP Letters, v. 107, n. ju 2018, p. 789-793, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1134/S0021364018120081. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Gusev, G., Olshanetsky, E. B., Entin, M., Mikhailov, N. N., Kvon, Z. D., & Magarill, L. (2018). Thermopower of a two-dimensional semimetal in a 'HG''TE' quantum well. JETP Letters, 107( ju 2018), 789-793. doi:10.1134/S0021364018120081
    • NLM

      Gusev G, Olshanetsky EB, Entin M, Mikhailov NN, Kvon ZD, Magarill L. Thermopower of a two-dimensional semimetal in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. JETP Letters. 2018 ; 107( ju 2018): 789-793.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1134/S0021364018120081
    • Vancouver

      Gusev G, Olshanetsky EB, Entin M, Mikhailov NN, Kvon ZD, Magarill L. Thermopower of a two-dimensional semimetal in a 'HG''TE' quantum well [Internet]. JETP Letters. 2018 ; 107( ju 2018): 789-793.[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://doi.org/10.1134/S0021364018120081
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LUENGO-KOVAC, M. et al. Gate control of the spin mobility through the modi cation of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1703.08405. Acesso em: 22 maio 2024. , 2017
    • APA

      Luengo-Kovac, M., Moraes, F. C. D., Ferreira, G. J., Ribeiro, A. S. L., Bakarov, A. K., Sih, V., et al. (2017). Gate control of the spin mobility through the modi cation of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1703.08405
    • NLM

      Luengo-Kovac M, Moraes FCD, Ferreira GJ, Ribeiro ASL, Bakarov AK, Sih V, Hernandez FGG, Gusev G. Gate control of the spin mobility through the modi cation of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1703.08405
    • Vancouver

      Luengo-Kovac M, Moraes FCD, Ferreira GJ, Ribeiro ASL, Bakarov AK, Sih V, Hernandez FGG, Gusev G. Gate control of the spin mobility through the modi cation of the spin-orbit interaction in two-dimensional systems [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1703.08405
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ULLAH, S. et al. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1703.07156. Acesso em: 22 maio 2024. , 2017
    • APA

      Ullah, S., Bakarov, A. K., Hernandez, F. G. G., & Gusev, G. (2017). Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1703.07156
    • NLM

      Ullah S, Bakarov AK, Hernandez FGG, Gusev G. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1703.07156
    • Vancouver

      Ullah S, Bakarov AK, Hernandez FGG, Gusev G. Large anisotropic spin relaxation time of exciton bound to donor states in triple quantum wells [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1703.07156
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, TERMOELETRICIDADE

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LEVIN, A. D. et al. Magnetophonon oscillations of thermoelectric power and combined resonance in two-subband electron systems. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1609.05229.pdf. Acesso em: 22 maio 2024. , 2016
    • APA

      Levin, A. D., Raichev, O. E., Bakarov, A. K., & Gusev, G. (2016). Magnetophonon oscillations of thermoelectric power and combined resonance in two-subband electron systems. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1609.05229.pdf
    • NLM

      Levin AD, Raichev OE, Bakarov AK, Gusev G. Magnetophonon oscillations of thermoelectric power and combined resonance in two-subband electron systems [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.05229.pdf
    • Vancouver

      Levin AD, Raichev OE, Bakarov AK, Gusev G. Magnetophonon oscillations of thermoelectric power and combined resonance in two-subband electron systems [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1609.05229.pdf
  • Fonte: PHYSICAL REVIEW B. Unidade: IF

    Assuntos: CAMPO ELETROMAGNÉTICO, SPIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez et al. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases. PHYSICAL REVIEW B, v. 94, n. 4, p. 045305, 2016Tradução . . Disponível em: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045305. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Hernandez, F. G. G., Ullah, S., Bakarov, A. K., Ferreira, G. J., Kawahala, N. M., & Gusev, G. (2016). Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases. PHYSICAL REVIEW B, 94( 4), 045305. doi:10.1103/PhysRevB.94.045305
    • NLM

      Hernandez FGG, Ullah S, Bakarov AK, Ferreira GJ, Kawahala NM, Gusev G. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2016 ; 94( 4): 045305.[citado 2024 maio 22 ] Available from: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045305
    • Vancouver

      Hernandez FGG, Ullah S, Bakarov AK, Ferreira GJ, Kawahala NM, Gusev G. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2016 ; 94( 4): 045305.[citado 2024 maio 22 ] Available from: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045305
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HERNANDEZ, Felix Guillermo Gonzalez et al. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1605.06854.pdf. Acesso em: 22 maio 2024. , 2016
    • APA

      Hernandez, F. G. G., Ullah, S., Ferreira, G. J., Kawahala, N. M., Bakarov, A. K., & Gusev, G. (2016). Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1605.06854.pdf
    • NLM

      Hernandez FGG, Ullah S, Ferreira GJ, Kawahala NM, Bakarov AK, Gusev G. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1605.06854.pdf
    • Vancouver

      Hernandez FGG, Ullah S, Ferreira GJ, Kawahala NM, Bakarov AK, Gusev G. Macroscopic transverse drift of long current-induced spin coherence in two-dimensional electron gases [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1605.06854.pdf
  • Unidade: IF

    Assuntos: SPIN, CAMPO MAGNÉTICO

    Acesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ULLAH, S. et al. Macroscopic transport of a current-induced spin polarization. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/1608.06983.pdf. Acesso em: 22 maio 2024. , 2016
    • APA

      Ullah, S., Ferreira, G. J., Bakarov, A. K., Gusev, G., & Hernandez, F. G. G. (2016). Macroscopic transport of a current-induced spin polarization. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/1608.06983.pdf
    • NLM

      Ullah S, Ferreira GJ, Bakarov AK, Gusev G, Hernandez FGG. Macroscopic transport of a current-induced spin polarization [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1608.06983.pdf
    • Vancouver

      Ullah S, Ferreira GJ, Bakarov AK, Gusev G, Hernandez FGG. Macroscopic transport of a current-induced spin polarization [Internet]. 2016 ;[citado 2024 maio 22 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/1608.06983.pdf
  • Fonte: PHYSICAL REVIEW B. Unidade: IF

    Assuntos: SEMICONDUTORES, SPIN

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ULLAH, Saeed et al. Long-lived nanosecond spin coherence in high-mobility 2DEGs confined in double and triple quantum wells. PHYSICAL REVIEW B, v. 94, n. 4, p. 045313, 2016Tradução . . Disponível em: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045313. Acesso em: 22 maio 2024.
    • APA

      Ullah, S., Bakarov, A. K., Gusev, G., & Hernandez, F. G. G. (2016). Long-lived nanosecond spin coherence in high-mobility 2DEGs confined in double and triple quantum wells. PHYSICAL REVIEW B, 94( 4), 045313. doi:10.1063/1.4953007
    • NLM

      Ullah S, Bakarov AK, Gusev G, Hernandez FGG. Long-lived nanosecond spin coherence in high-mobility 2DEGs confined in double and triple quantum wells [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2016 ; 94( 4): 045313.[citado 2024 maio 22 ] Available from: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045313
    • Vancouver

      Ullah S, Bakarov AK, Gusev G, Hernandez FGG. Long-lived nanosecond spin coherence in high-mobility 2DEGs confined in double and triple quantum wells [Internet]. PHYSICAL REVIEW B. 2016 ; 94( 4): 045313.[citado 2024 maio 22 ] Available from: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.045313

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2024