Verlag: Karlsruher Institut Für Technologie, Karlsruher Institut Für Technologie Sep 2023, 2023
ISBN 10: 373151303X ISBN 13: 9783731513032
Sprache: Englisch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -In the last decades, superconducting devices have emerged as a promising platform for quantum technologies, including quantum sensing and quantum computing. Their key elements are Josephson junctions, which allow for coherent supercurrent tunneling between two weakly linked superconductors. If such a junction is extended in one direction to a long junction, the superconducting phase difference can vary in space and time and may allow for quantized phase windings that drive supercurrent vortices. 162 pp. Englisch.
Verlag: Karlsruher Institut für Technologie, 2023
ISBN 10: 373151303X ISBN 13: 9783731513032
Sprache: Englisch
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Quantum Tunneling of Josephson Vortices in High-Impedance Long Junctions | Matthias Micha Wildermuth | Taschenbuch | Englisch | 2023 | Karlsruher Institut für Technologie | EAN 9783731513032 | Verantwortliche Person für die EU: KIT Scientific Publishing, Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe, info[at]ksp[dot]kit[dot]edu | Anbieter: preigu.
Verlag: Karlsruher Institut Für Technologie, 2023
ISBN 10: 373151303X ISBN 13: 9783731513032
Sprache: Englisch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
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In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - In the last decades, superconducting devices have emerged as a promising platform for quantum technologies, including quantum sensing and quantum computing. Their key elements are Josephson junctions, which allow for coherent supercurrent tunneling between two weakly linked superconductors. If such a junction is extended in one direction to a long junction, the superconducting phase difference can vary in space and time and may allow for quantized phase windings that drive supercurrent vortices.