Gutscheinbedingungen

**Gültig bis 15.06.2026 auf Spiele & Spielzeug online auf thalia.at, in der Thalia App ab einem Mindestbestellwert von 30€ und in allen Thalia Buchhandlungen in Österreich. In den Buchhandlungen nur gültig auf lagernde Ware. Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein. Ausgenommen sind preisgebundene Artikel sowie online auf thalia.at und in der Thalia App einzelne Artikel von tonies®. Pro Einkauf einmal einlösbar. Nur gültig gegen Vorlage oder im Onlineshop hinterlegter Bonuscard. Infos zur Einlösung in der Buchhandlung sind auf der Bonuscard-Vorteilspreisseite zu finden. Click & Collect nur bei Onlinevorabzahlung möglich. Keine Einlösung bei Scan & Go-Bezahlung. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet. Nicht gültig für Geschenkkarten, Versandkosten und Services.

  • Produktbild: Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing
  • Produktbild: Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing

Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing

148,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2012

Herausgeber

Dmitri V. Averin + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

460

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/2,6 cm

Gewicht

887 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4613-5459-8

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

12.10.2012

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

460

Maße (L/B/H)

25,4/17,8/2,6 cm

Gewicht

887 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2001

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4613-5459-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern

  • Produktbild: Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing
  • Produktbild: Macroscopic Quantum Coherence and Quantum Computing
  • Preface; P. Silvestrini. Macroscopic Quantum Coherence and Decoherence in SQUIDs; A.J. Leggett. Macroscopic Quantum Coherence in an rf-SQUID; J.R. Friedman, et al. Quantum-State Interference in a Cooper-Pair Box; Y. Nakamura, et al. Macroscopic Quantum Superposition in a Three-Josephson-Junction Loop; C.H. van der Wal, et al. Bose-Einstein Condensation with Attractive Interaction: Fate of a False Vacuum; M. Ueda, H. Saito. Macroscopic Quantum Phenomena in Atomic Bose-Einstein Condensates; F. Sols, S. Kohler. Phase-Coherent Electronic Transport in a Multi-Wall Carbon Nanotube; N. Kim, et al. Macroscopic Quantum Phenomena in Underdamped Josephson Junctions; V. Corato, et al. Superconducting Devices to test Macroscopic Quantum Coherence on the Flux States of an rf SQUID; C. Cosmelli, et al. Biepitaxial YBa2Cu3O7-x grain boundary Josephson Junctions: 0- and p-rings for fundamental studies and potential circuit implementation; F. Tafuri, et al. The Superconducting Single Electron Transistor: In Situ Variation of the Dissipation; J.B. Kycia, et al. Electrometers for Measuring the Single Cooper Pair Box; A. Cottet, et al. Adiabatic Transport of Cooper Pairs in Arrays of Small Josephson Junctions; J.P. Pekola, et al. Entangled States in a Josephson Charge QuBit coupled to a Superconducting Resonator; O. Buisson, F.W.J. Hekking. Cooper Pair Tunneling in Circuits with Substantial Dissipation: the Three-junction R-pump for Single Cooper Pairs; A.B. Zorin, et al. Nonlocality in Superconducting Microstructures; K.Y. Arutynov, et al. Characterisation of Cooper Pair Boxes for Quantum Bits; M.T. Savolainen. Noise Measurements of a Superconducting Single Electron Transistor (SSET) at T=0.3K; B. Buonomo, et al.Quantum Coherence and Decoherence in Magnetic Nanostructures; E.M. Chudnovsky. MQT of Magnetic Particels; W. Wernsdofer. Abrupt Transition between Thermally-Assisted and Pure Quantum Tunneling in MN12; K.M. Mertes, et al. Quantum Effects in the Dynamics of the Magnetization in Single Molecule Magnets; D. Gatteschi, et al. Quantum Coherence and Very Low Temperature Magnetic Experiments in Mesoscopic Magnets; J. Tejada, et al. Quantum Gates and Networks with Cavity QED systems; D. Vitali, et al. Dual Josephson Phenomena: Interaction of Vortices with Non-classical Microwaves; A. Vourdas, et al. Quantum Computation: Theory, Practice, and Future Prospects; I.L. Chuang. Reading-out a Quantum States: an Analysis of the Quantum Measurement Process; Y. Makhlin, et al. Adiabatic Inversion in the SQUID, Macroscopic Coherence and Decoherence; P. Silvestrini, L. Stodolsky. Quantum Computing with Separable States?; R. Schack. Spintronics and Quantum Computing with Quantum Dots; P. Recher, et al. Double Quantum Dot Coupled to Two Superconductors: Transport and Spin Entanglement; M.-S. Choi, et al. Transport through Artificial Kondo Impurities; S. De Franceschi, et al. Compensation of the spin of a quantum dot at Coulomb blockade; D. Giuliano, et al. Multi-particle Entanglement in Quantum Computers; K. Molmer, A. Soresen. Stabilization of Quantum Information: a Unified Dynamical-Algebraic Approach; P. Zanardi. !/F Noise during manipulation of Josephson charge qubits; E. Paladino, et al. Non-Markovian Dynamics in Continuous-wave atom lasers; H.P. Breuer, et al. Time-Correlated Macroscopic Quantum Tunneling of Solitons in Density Waves and Long Josephson Junctions; J.H. Miller, Jr. The No