Zeitschriftenartikel zum Thema „Microwave holography“
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Shang, Guanyu, Zhuochao Wang, Haoyu Li, Kuang Zhang, Qun Wu, Shah Burokur und Xumin Ding. „Metasurface Holography in the Microwave Regime“. Photonics 8, Nr. 5 (22.04.2021): 135. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8050135.
Der volle Inhalt der QuelleRochblatt, D. J., und B. L. Seidel. „Microwave antenna holography“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 40, Nr. 6 (Juni 1992): 1294–300. http://dx.doi.org/10.1109/22.141363.
Der volle Inhalt der QuelleGaikovich, Konstantin P., Petr K. Gaikovich, Yelena S. Maksimovitch und Vitaly A. Badeev. „Subsurface Near-Field Microwave Holography“. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 9, Nr. 1 (Januar 2016): 74–82. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2015.2443035.
Der volle Inhalt der QuelleGuler, M. G., und E. B. Joy. „High resolution spherical microwave holography“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 43, Nr. 5 (Mai 1995): 464–72. http://dx.doi.org/10.1109/8.384190.
Der volle Inhalt der QuelleRazevig V. V., Bugaev A. S. und Ivashov S. I. „Comparison of Back-Scattering and Forward-Scattering Methods in Short Range Microwave Imaging Systems“. Technical Physics 67, Nr. 11 (2022): 1512. http://dx.doi.org/10.21883/tp.2022.11.55184.173-22.
Der volle Inhalt der QuelleRavan, Maryam, Reza K. Amineh und Natalia K. Nikolova. „Two-dimensional near-field microwave holography“. Inverse Problems 26, Nr. 5 (27.04.2010): 055011. http://dx.doi.org/10.1088/0266-5611/26/5/055011.
Der volle Inhalt der QuelleWANG, JinQing, XiuTing ZUO, Kesteven MICHAEL, RongBing ZHAO, LinFeng YU, YongBin JIANG, Wei GOU, YongChen JIANG und Wen GUO. „TM65 m radio telescope microwave holography“. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica 47, Nr. 9 (14.06.2017): 099502. http://dx.doi.org/10.1360/sspma2016-00415.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Deer, Xinwei Wang, Guanyu Shang, Xumin Ding, Shah Nawaz Burokur, Jian Liu und Haoyu Li. „Amplitude-phase modulation metasurface hologram with inverse angular spectrum diffraction theory“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 23 (09.03.2022): 235102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac5699.
Der volle Inhalt der QuelleTSUCHIYA, Hayato, Naofumi IWAMA, Soichiro YAMAGUCHI, Ryota TAKENAKA und Mayuko KOGA. „Feasibility Study of Holography Using Microwave Scattering“. Plasma and Fusion Research 14 (25.09.2019): 3402146. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.14.3402146.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Shaozhong, und J. B. Khurgin. „Microwave-developed three-dimensional real-time holography“. Optics Letters 18, Nr. 21 (01.11.1993): 1855. http://dx.doi.org/10.1364/ol.18.001855.
Der volle Inhalt der QuelleKumari, Vineeta, Neelam Barak und Gyanendra Sheoran. „Numerical three-step phase-shifting microwave holography“. Optical Engineering 58, Nr. 11 (26.11.2019): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.58.11.114107.
Der volle Inhalt der QuelleGaikovich, K. P., A. I. Smirnov und D. V. Yanin. „Near-Field Resonance Microwave Tomography and Holography“. Radiophysics and Quantum Electronics 60, Nr. 9 (Februar 2018): 733–49. http://dx.doi.org/10.1007/s11141-018-9842-2.
Der volle Inhalt der QuelleFu, L., Y. S. Gui, L. H. Bai, H. Guo, H. Abou-Rachid und C. M. Hu. „Microwave holography using a magnetic tunnel junction based spintronic microwave sensor“. Journal of Applied Physics 117, Nr. 21 (07.06.2015): 213902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4921887.
Der volle Inhalt der QuelleTultemirova, G. U., N. T. Momunalieva und A. J. Akkozov. „COMPUTER MODEL OF HOLOGRAM SYNTHESIS BY THE REAL PHASE“. Herald of KSUCTA, №2, Part 1, 2022, Nr. 2-1-2022 (30.04.2022): 289–94. http://dx.doi.org/10.35803/1694-5298.2022.2.289-294.
Der volle Inhalt der QuelleChalodhorn, W., und D. R. DeBoer. „Use of microwave lenses in phase retrieval microwave holography of reflector antennas“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 50, Nr. 9 (September 2002): 1274–84. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2002.801401.
Der volle Inhalt der QuelleKOGA, Mayuko, Ryota TAKENAKA, Hayato TSUCHIYA, Ryo MANABE, Naofumi IWAMA, Shuji YAMAMOTO und Soichiro YAMAGUCHI. „Three-Dimensional Electromagnetic Field Calculation for Microwave Holography“. Plasma and Fusion Research 16 (07.05.2021): 1402063. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.16.1402063.
Der volle Inhalt der QuelleKuwahara, Yoshihiko, und Kimihito Fujii. „Near Field Microwave Holography for Bio-Tissue Imaging“. Open Journal of Medical Imaging 10, Nr. 03 (2020): 143–50. http://dx.doi.org/10.4236/ojmi.2020.103014.
Der volle Inhalt der QuelleRahmat-Samii, Y. „Microwave holography of large reflector antennas--Simulation algorithms“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 33, Nr. 11 (November 1985): 1194–203. http://dx.doi.org/10.1109/tap.1985.1143515.
Der volle Inhalt der QuelleLarsen, Finn, Jan Pieter van der Schaar und Robert G. Leigh. „De Sitter Holography and the Cosmic Microwave Background“. Journal of High Energy Physics 2002, Nr. 04 (25.04.2002): 047. http://dx.doi.org/10.1088/1126-6708/2002/04/047.
Der volle Inhalt der QuelleRochblatt, D. J., und Y. Rahmat-Samii. „Effects of measurement errors on microwave antenna holography“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 39, Nr. 7 (Juli 1991): 933–42. http://dx.doi.org/10.1109/8.86912.
Der volle Inhalt der QuelleAmineh, Reza K., Ali Khalatpour, Haohan Xu, Yona Baskharoun und Natalia K. Nikolova. „Three-Dimensional Near-Field Microwave Holography for Tissue Imaging“. International Journal of Biomedical Imaging 2012 (2012): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2012/291494.
Der volle Inhalt der QuelleIvashov, Sergey I., Vladimir V. Razevig, Dmitriy L. Sergeev, Alexander S. Bugaev, Feng Zhou, Elena I. Prokhanova, Anastasia V. Shcherbakova, Sergey N. Dobrynin und Maxim Vasilenkov. „An Example of Microwave Holography Investigation of an Old Orthodox Russian Icon Dated to 19th Century“. Heritage 5, Nr. 3 (19.09.2022): 2804–17. http://dx.doi.org/10.3390/heritage5030145.
Der volle Inhalt der QuelleElsdon, Michael, Okan Yurduseven und David Smith. „EARLY STAGE BREAST CANCER DETECTION USING INDIRECT MICROWAVE HOLOGRAPHY“. Progress In Electromagnetics Research 143 (2013): 405–19. http://dx.doi.org/10.2528/pier13091703.
Der volle Inhalt der QuelleRahmat-Samii, Y. „Correction to "Microwave holography of large reflector antennas--Simulation algorithms"“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 34, Nr. 6 (Juni 1986): 853. http://dx.doi.org/10.1109/tap.1986.1143895.
Der volle Inhalt der QuelleGilmore, Sean W., und Roger C. Rudduck. „Enhanced imaging of reflector antenna surface distortion using microwave holography“. Radio Science 24, Nr. 6 (November 1989): 763–70. http://dx.doi.org/10.1029/rs024i006p00763.
Der volle Inhalt der QuelleELSADEK, HALA, HESHAM ELDEIB, MASAKAZU UEDA, JUN HORIKOSHI und TAKASHI YABE. „Using microwave holography and microstrip antenna for 3D mouse investigation“. International Journal of Electronics 81, Nr. 2 (August 1996): 187–98. http://dx.doi.org/10.1080/002072196136850.
Der volle Inhalt der QuelleAmineh, Reza K., Justin J. McCombe, Ali Khalatpour und Natalia K. Nikolova. „Microwave Holography Using Point-Spread Functions Measured With Calibration Objects“. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 64, Nr. 2 (Februar 2015): 403–17. http://dx.doi.org/10.1109/tim.2014.2347652.
Der volle Inhalt der QuelleElsdon, M., D. Smith, M. Leach und S. J. Foti. „Experimental investigation of breast tumor imaging using indirect microwave holography“. Microwave and Optical Technology Letters 48, Nr. 3 (2006): 480–82. http://dx.doi.org/10.1002/mop.21384.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Chen, Li Deng, Ling Wang, Xue Chen und Shufang Li. „Generation of Circularly Polarized Quasi-Non-Diffractive Vortex Wave via a Microwave Holographic Metasurface Integrated with a Monopole“. Applied Sciences 11, Nr. 15 (02.08.2021): 7128. http://dx.doi.org/10.3390/app11157128.
Der volle Inhalt der QuelleJames, G. C., G. T. Poulton und P. M. McCulloch. „Panel setting from microwave holography by the method of successive projections“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 41, Nr. 11 (1993): 1523–29. http://dx.doi.org/10.1109/8.267352.
Der volle Inhalt der QuelleAmineh, Reza K., Maryam Ravan, Ali Khalatpour und Natalia K. Nikolova. „Three-Dimensional Near-Field Microwave Holography Using Reflected and Transmitted Signals“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 59, Nr. 12 (Dezember 2011): 4777–89. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2011.2165496.
Der volle Inhalt der QuelleFlores-Tapia, Daniel, Diego Rodriguez, Mario Solis, Nikita Kopotun, Saeed Latif, Oleksandr Maizlish, Lei Fu, Yonsheng Gui, Can-Ming Hu und Stephen Pistorius. „Experimental feasibility of multistatic holography for breast microwave radar image reconstruction“. Medical Physics 43, Nr. 8Part1 (19.07.2016): 4674–86. http://dx.doi.org/10.1118/1.4953636.
Der volle Inhalt der QuelleNorgard, John, John Will und Carl Stubenrauch. „Quantitative images of antenna patterns using infrared thermography and microwave holography“. International Journal of Imaging Systems and Technology 11, Nr. 4 (2000): 210–18. http://dx.doi.org/10.1002/ima.1006.
Der volle Inhalt der QuelleIqbal, Shahid, Hamid Rajabalipanah, Lei Zhang, Xiao Qiang, Ali Abdolali und Tie Jun Cui. „Frequency-multiplexed pure-phase microwave meta-holograms using bi-spectral 2-bit coding metasurfaces“. Nanophotonics 9, Nr. 3 (04.02.2020): 703–14. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0461.
Der volle Inhalt der QuelleMANABE, Ryo, Hayato TSUCHIYA und Mayuko KOGA. „Trial of Deep Learning for Image Reconstruction of Lens-Less Microwave Holography“. Plasma and Fusion Research 17 (22.06.2022): 2401072. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.17.2401072.
Der volle Inhalt der QuelleTajik, Daniel, Aaron D. Pitcher und Natalia K. Nikolova. „COMPARATIVE STUDY OF THE RYTOV AND BORN APPROXIMATIONS IN QUANTITATIVE MICROWAVE HOLOGRAPHY“. Progress In Electromagnetics Research B 79 (2017): 1–19. http://dx.doi.org/10.2528/pierb17081003.
Der volle Inhalt der QuelleLopez-Perez, Jose A., Pablo de Vicente Abad, Jose A. Lopez-Fernandez, Felix Tercero Martinez, Alberto Barcia Cancio und Belen Galocha Iraguen. „Surface Accuracy Improvement of the Yebes 40 Meter Radiotelescope Using Microwave Holography“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 62, Nr. 5 (Mai 2014): 2624–33. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2014.2307351.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Hong. „Microwave holography measurement and adjustment of 25-m radio telescope of Shanghai“. Microwave and Optical Technology Letters 49, Nr. 2 (2006): 467–70. http://dx.doi.org/10.1002/mop.22171.
Der volle Inhalt der QuelleSerdyuk, Vladimir M., und Joseph A. Titovitsky. „Methods of the diffraction theory for microwave aquametry of paper materials“. Journal of the Belarusian State University. Physics, Nr. 3 (07.10.2020): 32–45. http://dx.doi.org/10.33581/2520-2243-2020-3-32-45.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jiwei, Wenbin You, Jieyi Yu, Xianguo Liu, Xuefeng Zhang, Junjie Guo und Renchao Che. „Electron Holography of Yolk–Shell Fe3O4@mSiO2 Microspheres for Use in Microwave Absorption“. ACS Applied Nano Materials 2, Nr. 2 (23.01.2019): 910–16. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.8b02150.
Der volle Inhalt der QuelleKumari, Vineeta, Aijaz Ahmed, Tirupathiraju Kanumuri, Chandra Shakher und Gyanendra Sheoran. „Early detection of cancerous tissues in human breast utilizing near field microwave holography“. International Journal of Imaging Systems and Technology 30, Nr. 2 (27.11.2019): 391–400. http://dx.doi.org/10.1002/ima.22384.
Der volle Inhalt der QuelleKumari, Vineeta, Gyanendra Sheoran und Tirupathiraju Kanumuri. „SAR analysis of directive antenna on anatomically real breast phantoms for microwave holography“. Microwave and Optical Technology Letters 62, Nr. 1 (13.09.2019): 466–73. http://dx.doi.org/10.1002/mop.32037.
Der volle Inhalt der QuelleAntropov, O. S., V. F. Borulko, S. M. Vovk und O. O. Drobakhin. „IMPROVEMENT OF EXTRAPOLATION-BASED MICROWAVE RANGE FOURIER HOLOGRAPHY METHOD EMPLOYING A MINIMUM-DURATION METHOD“. Radio Physics and Radio Astronomy 1, Nr. 3 (2010): 249–56. http://dx.doi.org/10.1615/radiophysicsradioastronomy.v1.i3.80.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Kangkang, Qian Ye und Guoxiang Meng. „Surface error diagnosis of large reflector antenna with microwave holography based on active deformation“. Electronics Letters 52, Nr. 1 (Januar 2016): 12–13. http://dx.doi.org/10.1049/el.2015.2725.
Der volle Inhalt der QuelleYou, Wenbin, Wen She, Zhengwang Liu, Han Bi und Renchao Che. „High-temperature annealing of an iron microplate with excellent microwave absorption performance and its direct micromagnetic analysis by electron holography and Lorentz microscopy“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 24 (2017): 6047–53. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc01544e.
Der volle Inhalt der QuelleZamiri, Farshad, und Abdolreza Nabavi. „A modified Fresnel-based algorithm for 3D microwave imaging of metal objects“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 11, Nr. 4 (12.09.2018): 313–25. http://dx.doi.org/10.1017/s175907871800123x.
Der volle Inhalt der QuelleTajik, Daniel, Romina Kazemivala und Natalia K. Nikolova. „Real-Time Imaging With Simultaneous Use of Born and Rytov Approximations in Quantitative Microwave Holography“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 70, Nr. 3 (März 2022): 1896–909. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2021.3131227.
Der volle Inhalt der QuelleRogers, A. E. E., R. Barvainis, P. J. Charpentier und B. E. Corey. „Corrections for the effects of a radome on antenna surface measurements made by microwave holography“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 41, Nr. 1 (1993): 77–84. http://dx.doi.org/10.1109/8.210118.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qinghe, Xianhui Xu, Weixing Xia, Renchao Che, Chen Chen, Qi Cao und Jingang He. „Dependency of magnetic microwave absorption on surface architecture of Co20Ni80hierarchical structures studied by electron holography“. Nanoscale 7, Nr. 5 (2015): 1736–43. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr05547k.
Der volle Inhalt der QuelleFlores-Tapia, Daniel, und Stephen Pistorius. „Real time breast microwave radar image reconstruction using circular holography: A study of experimental feasibility“. Medical Physics 38, Nr. 10 (16.09.2011): 5420–31. http://dx.doi.org/10.1118/1.3633922.
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