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1)  quantum spin Hall effect
量子自旋霍尔效应
1.
In chapter 1,based on the recent development of study on quantum spin Hall effect and TIs,we introduced in a pedagogical way the background of the field,and the motivations of our study.
第一章,我们介绍了本研究领域的相关背景,以及对于量子自旋霍尔效应和拓扑绝缘体的研究现状。
2)  spin Hall effect
自旋霍尔效应
1.
Anomalous Hall effect and spin Hall effect;
异常霍尔效应和自旋霍尔效应
2.
Related subjects such as spin Hall effect(SHE) and pure spin current are also introduced.
综述了自旋电子学的一些新进展,重点介绍了自旋极化的光学注入、弛豫机制和光学探测等方面的内容,并涉及到与自旋有关的自旋霍尔效应(SHE)和纯自旋流等物理效应。
3.
We review the recent progress in the research on spin-orbit coupling and intrinsic spin Hall effect in semiconductor microstructures,including a detailed discussion of the physical origin of spin-orbit coupling in semiconductor microstructures and the intrinsic spin Hall effect in narrow-gap semiconductor quantum wells.
我们细致地讨论了半导体微结构中自旋轨道耦合的物理起源和窄带隙半导体量子阱中的自旋霍尔效应。
3)  inverse spin Hall effect
自旋霍尔逆效应
4)  quantum Hall effect
量子霍尔效应
1.
Starting from the classical Hall effect, the quantum Hall effect and some involved new concepts and practical applications are introduced rather systematically and explained in simple terms.
从经典的霍尔效应开始 ,比较系统地、深入浅出地介绍了量子霍尔效应及其所涉及的一些新概念和实际应
2.
In this paper we shall highlight its novel physical properties,quantum Hall effect,many-body interactions,and weak localization,as well as its applications in micro-/nanoelectronics,molecular electronics and spintronics.
文章详细介绍了Graphene奇特的物理性质(多体相互作用、量子霍尔效应、双极场效应、弱局域化效应等),并对其在微纳米器件、分子电子学、自旋电子学等领域的应用进展给出了综述。
5)  AC quantum Hall effect
交流量子化霍尔效应
1.
The DC resistance natural standard based on quantum Hall effect acquires outstanding success,which urges the effort on the research of AC quantum Hall effect to set up more accurate AC resistance standard.
基于直流量子化霍尔效应建立的高水平直流电阻标准,促使人们积极研究交流量子化霍尔效应,以期建立更高准确度交流电阻标准的技术方案。
6)  the integer quantum Hall effect
整数量子霍尔效应
补充资料:量子
分子式:
分子量:
CAS号:

性质:物理量的单位。某些物理量不能连续而只能以某一最小单位的整数倍发生变化,这最小单位称各该量的量子。能量可以量子化(分化为量子),其他物理量也可以量子化。有时又将与某种场联系在一起的基本粒子称这场的量子。例如电磁场的量子就是光子。每一种量子的数值很小,在较大物体的运动中量子化不发生显著影响,但在电子、原子等的微观运动中,量子特性就表现得非常显著。

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