×

量子经典网络的电路模型。 (英语) Zbl 1130.81317号

概要:物理学不是尺度不变的,今天,原子和分子的尺度向量子效应占主导地位的机器的设计者提出了挑战。电路理论在量子经典模型所描述的机器设计中扮演什么角色?经典等效电路确实存在于由金属接触和有线器件组成的系统中,例如共振隧穿二极管、单电子晶体管、金属绝缘金属二极管等电路,但不适用于量子纠缠网络,例如多量子态原子。
如果器件不是由宏观金属接触和连接的,即器件是经典场耦合的,那么可以引入广义电路模型。对量子经典系统中电路模型的作用进行了案例研究。然而,没有理想的电路元件能够捕捉量子力学和/或量子光学子系统的端口特性及其与经典波导或腔的耦合。

MSC公司:

81页68 量子计算
94C05(二氧化碳) 解析电路理论
82天99 统计力学在特定类型物理系统中的应用
90B15号机组 运筹学中的随机网络模型
81V55型 分子物理学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序

参考文献:

[1] Esaki,《物理评论》109第603页–(1958年)
[2] Scanlan,Electron Technology 39,第269页–(1962年)
[3] Scanlan,Electron Technology 39第321页–(1962年)
[4] Scanlan,IEEE微波理论与技术汇刊MTT12 pp 504–(1964)
[5] 隧道二极管电路的分析与合成。威利:伦敦,1966年。
[6] 纳米技术的基本极限:底部有多远?《工程前沿》,国家学院出版社:华盛顿特区,2004年。
[7] Belevitch,IRE会议记录第848页–(1962年)
[8] 模具镀锌Kette:mathematisch bearbeitet(对电流电路进行数学研究)。黎曼:柏林,1827年。
[9] 基尔霍夫,Annalen der Physik und Chemie 72,第497页–(1847)
[10] Helmholtz,Annalen der Physik 89第211页–(1853)·doi:10.1002/和p.18531650603
[11] 《塞韦宁年鉴》(Annales Télégraphiques)第10页第225页–(1883)
[12] Mayer,Telegraphen-und Fernsprech-Technik,第15页,第335页–(1926年)
[13] 均匀频率特性的有限网络设计。技术报告TM26-0-1860,贝尔实验室,1926年。
[14] 电磁理论1、2、3。电工印刷与出版。Van Norstrand公司,美国纽约,1893年。
[15] 坎贝尔,AIEE交易第873页–(1911年)
[16] Foster,Bell System Technical Journal 3第259页–(1924)·doi:10.1002/j.1538-7305.1924.tb01358.x
[17] 考尔,物理-Math-Klass 30–32 pp 673–(1931)
[18] 布鲁纳,《数学物理杂志》,第10页,191–(1931)·Zbl 0003.08503号 ·doi:10.1002/作业1931101191
[19] 达林顿,《数学物理杂志》28页257–(1939)·doi:10.1002/sapm1939181257
[20] Belevitch,Annales Des Telecommunications 11第302页–(1951年)
[21] Oono,工程学院回忆录14第125页–(1954)
[22] , . 微波电路原理。麦格劳·希尔:纽约,1948年。
[23] 马尔库维茨,《应用物理学杂志》22页,第806页–(1951年)·Zbl 0044.22203号
[24] Casimir,IEEE 51会议记录第1604页–(1962)
[25] 奥斯特,《自然》234第393页-(1971)
[26] 卡林,《IRE电路理论汇刊》CT-4第60页–(1957)·doi:10.1109/TCT.1957.1086389
[27] 卡林,IEEE电路理论汇刊11第324页–(1964年)·doi:10.1109/TCT.1964.1082314
[28] .广义网络研讨会论文集,纽约市,MRI国际研讨会系列,第十六卷,1966年4月12-14日。
[29] 分布式网络的级联合成。广义网络研讨会论文集,纽约,1966年;227–255.
[30] Youla,《IRE电路理论汇刊》CT-9第244页–(1961年)·doi:10.1109/TCT.1961.1086791
[31] 罗兹,《电子通讯》第1页,第268页–(1965年)
[32] Scanlan,IEEE微波理论与技术汇刊MTT-16第62页–(1968)
[33] 罗德斯,IEEE电路理论汇刊CT-16第280页–(1969)
[34] Scanlan,《电气工程师学会会刊》117 pp 665–(1970)
[35] 罗德斯,IEEE微波理论与技术汇刊MTT-18第290页–(1970)
[36] 罗德斯,IEEE电路理论汇刊CT-20第150页–(1973)·doi:10.1109/TCT.1973.1083647
[37] 电气滤波器理论。威利:纽约,1976年。
[38] http://www.filtronic.co.uk/home.php
[39] Chua,IEEE电路和系统汇刊cas-27 pp 1014–(1980)
[40] Chua,IEEE电路和系统汇刊cas-27 pp 1059–(1980)
[41] 国际半导体技术路线图,ITRS–2005。
[42] 桑切斯,《应用物理杂志》49,第155页–(1978)
[43] Fumeaux,《红外物理与技术》39第123页–(1998)
[44] Matyi,《国际电路理论与应用杂志》,第32页,第425页–(2004年)
[45] .单电子隧穿-纳米结构中的库仑阻塞。NATO-ASI系列B-294。全体会议出版社:纽约,1992年·doi:10.1007/978-1-4757-2166-9
[46] Likharev,IEEE 87会议记录第606页–(1999)
[47] 汤普森,《国际电路理论与应用杂志》,28/16页,585–(2000)
[48] Hoekstra,《国际电路理论与应用杂志》35/3第213页–(2007年)
[49] Lent,纳米技术4,第49页–(1993)
[50] Jain,《应用物理快报》32第62页–(1978年)
[51] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》32页339–(2004)
[52] Seaubaugh,IEEE量子器件及其应用专题会议录87 pp 535–(1999)
[53] 普罗斯特,《国际电路理论与应用杂志》,第28页,第537页(2000年)
[54] 沃纳森,《国际电路理论与应用杂志》32/5,第431页–(2004)
[55] Glösekötter,《国际电路理论与应用杂志》31/1第83页–(2003)
[56] 分子电子学。21世纪的化学。专著。布莱克威尔科学:牛津,1997;1–117.
[57] Joachim,《自然》408第541页–(2000)
[58] 纳米技术分子系统研究的从头算方法:朝向分子计算机的第一原理设计。《分子电子学科学与技术》,《纽约科学院年鉴》(eds)。纽约科学院,1998年;纽约。
[59] 费曼,《国际理论物理杂志》21/6-7,第467页–(1982)
[60] 费曼,《物理学基础》16页507–(1986)
[61] 贝尼奥夫,《统计物理杂志》22/5 pp 563–(1980)·Zbl 1382.68066号
[62] Deutsch,《伦敦皇家学会会刊》A400第97页–(1986)
[63] 劳埃德,《科学》261第1569页–(1993)
[64] .量子网络-开放纳米结构动力学。施普林格:柏林,1995年。
[65] Gershenfeld,《科学》275第350页–(1997)
[66] 量子计算机和量子信息。剑桥大学出版社:剑桥,2000年。
[67] 马勒,《国际电路理论与应用杂志》29/1,第93页–(2001)
[68] 马勒,《国际电路理论与应用杂志》32/5,第3页–(2004)
[69] 图灵,《伦敦数学学会会刊》42页330–(1936)
[70] 现代量子化学,高级电子结构理论导论。多佛:纽约州米诺拉,1996年。
[71] 在Quantechemie的Einführung。德乌蒂克:利比锡,1937年。
[72] 费曼,《物理评论》56,第340页–(1939)
[73] 汽车,物理评论快报55页2471–(1985)
[74] 分子间作用力理论。克拉伦登出版社:牛津,1997年。
[75] 拉比,《物理评论》51,第652页–(1937)
[76] 布洛赫,《物理评论》第70页,第460页–(1946年)
[77] Glauber,《物理评论》130/6,第2529页–(1963年)
[78] 量子场论的徒步方法。Wiley Interscience:纽约,1972年。
[79] 光学共振和二能级原子。多佛:纽约,1975年。
[80] Jaynes,IEEE 51会议录,第89页–(1963)
[81] 光学相干和量子光学。剑桥大学出版社:剑桥,1995年·doi:10.1017/CBO9781139644105
[82] 量子光学。施普林格:柏林,1994年·Zbl 1138.81586号 ·doi:10.1007/978-3-642-79504-6
[83] 光子学–激光与物质的线性和非线性相互作用。施普林格:柏林,海德堡,2001年。
[84] 电磁噪声和量子光学测量。施普林格:柏林,2000年·Zbl 0998.81500号 ·doi:10.1007/978-3-662-04190-1
[85] Frensley,《现代物理学评论》62/3 pp 745–(1990)
[86] .纳米结构中的传输。剑桥大学出版社:剑桥,1997年·doi:10.1017/CBO9780511626128
[87] 库文霍温,《科学》268,第1440页–(1995)
[88] 分子系统中的电荷和能量转移动力学。Wiley-VCH:柏林,1999年。
[89] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》29/1第3页–(2001年)
[90] Csaba,《国际电路理论与应用杂志》31/1,第67页–(2003)
[91] Civalleri,《国际电路理论与应用杂志》32/5,第383页–(2004)
[92] Csaba,《国际电路理论与应用杂志》35/3,第281页–(2007年)
[93] Civalleri,《国际电路理论与应用杂志》35/3第265页–(2007)
[94] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》,28/6页,521–(2000)
[95] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》29/1第1页–(2001)
[96] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》31/1第1页–(2003年)
[97] 舒,IEEE 91/11会议录,第1747页–(2003)
[98] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》32/5 pp 275–(2004)
[99] Csurgay,《国际电路理论与应用杂志》35/3第211页–(2007)·Zbl 1130.81317号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。