Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Литература. 
Физика гальваномагнитных эффектов и их применение

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Е. А. Онищенко. Полупроводниковые гетероструктуры: от классических к низкоразмерным, или «конструктор» от Нобелевского лауреата. http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ftp.html.ru. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. Недиагональная компонента тензора электропроводности в методе когерентных состояний. Вестник ИГУ, 2005.с.184−186. Морозов А. И. Физика твердого тела. Фононы. М.: Изд-во МИРЭА, 1998, 95 с… Читать ещё >

Литература. Физика гальваномагнитных эффектов и их применение (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

  • 1. Лафлин Р. Б. Дробное квантование. УФН Т.170, № 3, с. 292, (2000).
  • 2. К. фон Клитцинг. Квантованный эффект Холла. УФН, Т.150,№ 1, с. 107 (1986)
  • 3. Штермер Х. Дробный квантовый эффект Холла. УФН, т. 170, № 3, с. 304 (2000)
  • 4. Брандт Н. Б., Чудинов С. М. Эффект Шубникова — де Гааза и его применение для исследования энергетических спектров металлов, полуметаллов и полупроводников. УФН. Т. 138, № 7, с. 874 (1982).
  • 5. Боголюбов Н. Н, Ширков Д. В. Квантовые поля. — М.:Наука, 1980, 280
  • 6. Боголюбов Н. Н, Ширков Д. В.

    Введение

    в теорию квантованных полей. — М.:Наука, 1976, 480 с.

  • 7. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика.// Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Статистическая физика, часть 2.-М.: Наука, 1978, 448 с. Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Физическая кинетика.-М.: Наука, 1979, 528 с.
  • 8. Блохинцев Д. И. основы квантовой механики. — М.:Наука, 1976, 468 с.

Елютин П.В., Кривченков В. Д. Квантовая механика. — М.:Наука, 1976, 426 с.

  • 9. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. Когерентные состояния электрона в электрическом и магнитном полях. Вестник ИГУ, 2004.с.182−183.
  • 10. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. Недиагональная компонента тензора электропроводности в методе когерентных состояний. Вестник ИГУ, 2005.с.184−186.
  • 11. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. Квантовый эффект Холла. Вестник ИГУ, 2006. с.188−190.
  • 12. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. Дробный квантовый эффект Холла. Вестник ИГУ, 2007.с.146−148.
  • 13. Ясюкевич Ю. В., Душутин Н. К. W? — когерентные состояния в квантовом эффекте Холла. Вестник ИГУ, 2008. с.172−174.
  • 14. Малкин И. А., Манько В. И. Динамические симметрии и когерентные состояния квантовых систем. М.:Наука, 1979, 354 с.
  • 7. S. Iso, D. Karabali, B. Sakita, Phys. Lett., 1992, B296:143;

I.I.Kogan, Mod. Phys. Lett., 1992, A7: 3717;

Y.S. Myung, Mod. Phys. Lett., 1994, A9: 549;

Y.S. Myung, INJE-TP/96−1; hep-th/9 602 133 v1.

  • 8. В. П. Быков. Дробный заряд — новая тенденция в электронике. УФН. Т.176, № 9, с.1009−1012, (2006).
  • 9. Р.Лоудон. Квантовая теория света. — М.; Мир, 1976. 488 с.
  • 10. Н. К. Душутин, Ю. В. Ясюкевич. Теория излучения. — Иркутск; Изд-во Иркут. ун-та, 2008. 181 с.
  • 11. Я. А. Федотов. Основы физики полупроводниковых приборов, [2 изд.], М., 1970;

Кремниевые планарные транзисторы, под ред. Я. А. Федотова, М., 1973; З и С. М., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., М., 1973.

  • 12. Е. А. Онищенко. Полупроводниковые гетероструктуры: от классических к низкоразмерным, или «конструктор» от Нобелевского лауреата. http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ftp.html.ru
  • 13. Ж. И. Алферов, Р. Ф. Казаринов. Авторское свидетельство N 181 737, заявка N 950 840 с приоритетом от 30 марта 1963 г.;

H.Kroemer. Proc. IEEE, v.51, 1782 (1963).

  • 14. Ж. И. Алферов. ФТП, т.1, 436 (1967). Ж. И. Алферов. ФТП, т.32, 3 (1998)
  • 15. Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, Д. З. Гарбузов, Ю. В. Жиляев, Е. П. Морозов, Е. Л. Портной, В. Г. Трофим. ФТП, т.4, 1826 (1970).
  • 16. L. Esaki, R.Tsu. IBM J.Res.Dev., v.14, 61 (1970).
  • 17. Ч. Пул, Ф.Оуэнс. Нанотехнологии. Техносфера. М: 2006.
  • 18. Абрикосов А. А.

    Введение

    в теорию нормальных металлов. М.: Наука, 1972, 542 с.

  • 19. Морозов А. И. Физика твердого тела. Фононы. М.: Изд-во МИРЭА, 1998, 95 с. Морозов А. И. Физика твердого тела. Электроны. М.: Изд-во МИРЭА, 1998, 89 с.
  • 20. Anderson P.W. Phys. 112 1900 (1958)
  • 21. Abrahams E., Anderson P.W. Phys. Rev. Lett. 42 673 (1979)
  • 22. Dolan G.J., Osheroff D.D. Phys. Rev. Lett. 43 721 (1979)
  • 23. Bishop D.J., Tsui D., Dynes R. Phys. Rev. Lett. 44 1153 (1980)
  • 24. Bergman G. Phys. Rev. Lett. 48 1046 (1982)
  • 25. Prange R.E. Phys. Rev. B 23 4802 (1981)
  • 26. Laughlin R.B. Phys. Rev. B 23 5632 (1981)
  • 27. Trugman S.A. Phys. Rev. B 27 7539 (1983)
  • 28. Levine H., Libbi S.B., Pruisken A.M. Phys. Rev. Lett. 51 1915 (1983)
  • 29. Laughlin R.B. Phys. Rev. Lett. 52 2034 (1984)
  • 30. Khmelnitskii D.E. Phys. Lett. A 106 182 (1984)
  • 31. Glotzman I. et.al. Phys. Rev. Lett. 74 594 (1995)
  • 32. Tsui D., Stormer H.L., Gossard A.C. Phys. Rev. Lett. 48 1559 (1982)
  • 33. Laughlin R.B. Phys. Rev. B 27 3383 (1983)
  • 34. Jain J.K. Phys. Rev. Lett. 63 199 (1989)
  • 35. Haldane F.D.M. Phys. Rev. Lett. 51 605 (1983)
  • 36. Laughlin R.B. Phys. Rev. B 27 3383 (1983)
  • 37. Cailot J.M. et al. J. Stat. Phys. 28 325 (1982)
  • 38. Cang A.M. et al. Phys. Rev. Lett. 53 997 (1984)
  • 39. Haldane F.D.M., Rezayi E.H. Phys. Rev. Lett. 54 237 (1985)
  • 40. Girvin S.M., Macdonald A.H., Platzman P.A.M. Phys. Rev. Lett. 54 581 (1985)
  • 41. Фейнман Р. Статистическая механика. М.: Мир, 1978. 507 с.
  • 42. Kalfin C., Galperin B.I. Phys. Rev. B 30 5655 (1984)
  • 43. Morf R., Galperin B.I. Phys. Rev. B 33 1133 (1986)
  • 44. Boebinder G.S. et al. Phys. Rev. Lett. 55 1606 (1985)
  • 45. Quantum Hall Effect. Eds. R.E. Prange. S.M.Girvin. Heidelberg Springer. 1987. 445 p.
  • 46. Saminadayar L. Et al. Phys. Rev. Lett. 79 2536 (1997)
  • 47. De Piccinoto R. Et al. Nature (London) 79 162 (1997
  • 48. Wen X.-G. Phys. Rev. Lett. 64 2206 (1990)
  • 49. Kane C.L., Fisher M.P.A. Phys. Rev. Lett. 72 724 (1994)
  • 50. Goldman V. J. Surf. Sci. 267 1010 (1993). J. Surf. Sci. 361 1 (1993).
  • 51. Simmons J. et al. Phys. Rev. Lett. 63 1731 (1989)
  • 52. Jain J.K. et al. Phys. Rev. Lett. 71 3303 (1993)
  • 53. Clark R.G. et al. Phys. Rev. Lett. 60 1747 (1988)
  • 54. Lienas J.M., Myrheim J. Nuovo Cimento B 37 1 (1977). Wilzeek F. Phys. Rev. Lett. 48 957 (1982).
  • 55. Arovas D., Wilzeek F., Schrieffer J.R. Phys. Rev. Lett. 53 957 (1984)
  • 56. Halperin B.I. Phys. Rev. Lett. 52 1583 (1984).
  • 57. Kivelson S., Lee D.-H. Chang S. Phys. Rev. B 46 2223 (1992).
  • 58. Halperin B.I., Lee P.A., Read N. Phys. Rev. B 47 7312 (1993).
  • 59. P.D. Grigoriev, M.V. Kartsovnik, W. Biberacher, N.D. Kushch, P. Wyder, ''Anomalous beating phase of the oscillating interlayer magnetoresistance in layered metals'', Phys. Rev. B 65, 60 403® (2002)
  • 60. M.V. Kartsovnik, P.D. Grigoriev, W. Biberacher, N.D. Kushch, P. Wyder, ''Slow oscillations of magnetoresistance in quasi-two-dimensional metals'', Phys. Rev. Lett. 89, 126 802 (2002)
  • 61. P.D. Grigoriev, ''Theory of the Shubnikov-de Haas effect in quasi-two-dimensional metals'', Phys. Rev. B 67, 144 401 (2003)
  • 62. A.M. Dyugaev, P.D. Grigor’ev, Yu.N. Ovchinnikov, «Point impurities remove degeneracy of the Landau levels in a two-dimensional electron gas», JETP Letters 78 (3), p148 (2003)
  • 63. D. Andres, M. V. Kartsovnik, P. D. Grigoriev, W. Biberacher and H. Muller, «Orbital quantization in the high magnetic field state of a charge-density-wave system», JETP Letters 81 (3), p18 (2007)
  • 64. Уайэтт О. Г., Дью-Хьюз Д. Металлы, керамики, полимеры. М.: Мир, 1979, 458 с.
  • 65. Gusynin V. P. et al. «Unconventional Integer Quantum Hall Effect in Graphene» Phys. Rev. Lett. 95, 146 801 (2005)
  • 66. Peres N. M. R., et. al. Electronic properties of disordered two-dimensional carbon Phys. Rev. B 73, 125 411 (2006)
  • 67. Novoselov K. S. et al. «Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene», Nature 438, 197 (2005)
  • 68. Zhang Y.et. al. «Experimental observation of the quantum Hall effect and Berry’s phase in graphene» Nature 438, 201 (2005)
  • 69. Peres N. M. R. et. al. «Algebraic solution of a graphene layer in transverse electric and perpendicular magnetic fields"J. Phys.: Condens. Matter 19, 406 231 (2007)
  • 70. Novoselov K. S. et. al. Room-Temperature Quantum Hall Effect in Graphene Science 315, 1379 (2007)
  • 71. Abanin D. A., Levitov L. S. Quantized Transport in Graphene p-n Junctions in a Magnetic Field. Science 3, 641 (2007)
  • 72. Williams J. R. et. al. Quantum Hall Effect in a Gate-Controlled p-n Junction of Graphene. Science 317, 638 (2007)
  • 73. Цzyilmaz B. et. al. Electronic Transport and Quantum Hall Effect in Bipolar Graphene p-n-p Junctions. Phys. Rev. Lett. 99, 166 804 (2007)
  • 74. Zhang Y., et al., «Landau-Level Splitting in Graphene in High Magnetic Fields». Phys. Rev. Lett. 96, 136 806 (2006)
  • 75. Halperin B.I., Lee P.A., Read N. Phys. Rev. B47. 7312, (1993)
  • 76. Sondhi S. et al. Phys. Rev. B47. 1641, (1993).
  • 77. Moon K. et al. Phys. Rev. B51. 5138, (1995).
  • 78. С. В. Иорданский, С. Г. Плясунов. Письма ЖЭТФ 65, 248 (1997)
  • 79. С. В. Иорданский, С. Г. Плясунов, И. В. Фалько. ЖЭТФ 115, 716 (1999)
  • 80. С. В. Иорданский. Письма ЖЭТФ 77, 292 (2003)
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой