Bücher zum Thema „Ondes sonores – Modèles mathématiques“
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Tam, Christopher K. W. Computational aeroacoustics: A wave number approach. New York: Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKozlov, E. A. Migration in seismic prospecting. Rotterdam: A.A. Balkema, 1990.
Den vollen Inhalt der Quelle findenStaras, Stanislovas. Wide-band slow-wave systems: Simulation and applications. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCogan, Donard De. Transmission line matrix in computational mechanics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenVittoria, C. Magnetics, dielectrics, and wave propagation with MATLAB codes. Boca Raton: CRC Press, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCrane, Robert K. Propagation Handbook for Wireless Communication System Design. London: Taylor and Francis, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGao, Jianjun. RF and microwave modeling and measurement techniques for compound field effect transistors. Raleigh, NC: SciTech Pub., 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTough, Robert J. A., author und Watts Simon 1949 author, Hrsg. Sea clutter: Scattering, the K distribution and radar performance. 2. Aufl. Stevenage, Herts, United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTam, Christopher K. W. Computational Aeroacoustics: A Wave Number Approach. Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTam, Christopher K. W. Computational Aeroacoustics: A Wave Number Approach. Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTam, Christopher K. W. Computational Aeroacoustics: A Wave Number Approach. Cambridge University Press, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKozlov, E. A. Migration in Seismic Prospecting: Russian Translations Series 82. CRC Press LLC, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKozlov, E. A. Migration in Seismic Prospecting: Russian Translations Series 82. CRC Press LLC, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKozlov, E. A. Migration in Seismic Prospecting: Russian Translations Series 82. CRC Press LLC, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKozlov, E. A. Migration in Seismic Prospecting: Russian Translations Series 82. CRC Press LLC, 2022.
Den vollen Inhalt der Quelle findenVittoria, Carmine. Elements of Microwave Networks: Basics of Microwave Engineering. World Scientific Publishing Company, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSlawinski, Michael. Wavefronts and Rays: As Characteristics and Asymptotics. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKristensson, Gerhard. Scattering of Electromagnetic Waves by Obstacles. SciTech Publishing, Incorporated, 2016.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKristensson, Gerhard. Scattering of Electromagnetic Waves by Obstacles. SciTech Publishing, Incorporated, 2016.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGonzalez, Guillermo. Advanced Electromagnetic Wave Propagation Methods. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJones, Ian S., Alexander B. Movchan, Natasha V. Movchan und Daniel J. Colquitt. Mathematical Modelling of Waves in Multi-Scale Structured Media. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGonzalez, Guillermo. Advanced Electromagnetic Wave Propagation Methods. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJones, Ian S., Alexander B. Movchan, Natasha V. Movchan und Daniel J. Colquitt. Mathematical Modelling of Waves in Multi-Scale Structured Media. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJones, Ian S., Alexander B. Movchan, Natasha V. Movchan und Daniel J. Colquitt. Mathematical Modelling of Waves in Multi-Scale Structured Media. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJones, Ian S., Alexander B. Movchan, Natasha V. Movchan und Daniel J. Colquitt. Mathematical Modelling of Waves in Multi-Scale Structured Media. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEmanuel, George. Shock Wave Dynamics. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEmanuel, George. Shock Wave Dynamics: Derivatives and Related Topics. Taylor & Francis Group, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIda, Nathan, und Sergey V. Yuferev. Surface Impedance Boundary Conditions: A Comprehensive Approach. Taylor & Francis Group, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIda, Nathan, und Sergey V. Yuferev. Surface Impedance Boundary Conditions: A Comprehensive Approach. Taylor & Francis Group, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIda, Nathan, und Sergey V. Yuferev. Surface Impedance Boundary Conditions: A Comprehensive Approach. Taylor & Francis Group, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenIda, Nathan, und Sergey V. Yuferev. Surface Impedence Boundary Conditions. CRC, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYuferev, Sergey V. Surface Impedance Boundary Conditions: A Comprehensive Approach. Taylor & Francis Group, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHodges, Richard P. Underwater Acoustics. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHodges, Richard P. Underwater Acoustics: Analysis, Design and Performance of Sonar. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRusser, Peter. Electromagnetics, Microwave Circuit, And Antenna Design for Communications Engineering, Second Edition (Artech House Antennas and Propagation Library). 2. Aufl. Artech House Publishers, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBlaunstein, Nathan, und Vladimir Yakubov. Electromagnetic and Acoustic Wave Tomography in Practical Applications. Taylor & Francis Group, 2018.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNan, Jingchang, und Mingming Gao. Nonlinear Modeling Analysis and Predistortion Algorithm Research of Radio Frequency Power Amplifiers. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenNan, Jingchang, und Mingming Gao. Nonlinear Modeling Analysis and Predistortion Algorithm Research of Radio Frequency Power Amplifiers. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChizhonkov, E. V. Mathematical Aspects of Modelling Oscillations and Wake Waves in Plasma. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChizhonkov, E. V. Mathematical Aspects of Modelling Oscillations and Wake Waves in Plasma. Taylor & Francis Group, 2021.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChizhonkov, E. V. Mathematical Aspects of Modelling Oscillations and Wake Waves in Plasma. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenChizhonkov, E. V. Mathematical Aspects of Modelling Oscillations and Wake Waves in Plasma. Taylor & Francis Group, 2019.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCrane, Robert K. Propagation Handbook for Wireless Communication System Design. CRC, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKanatas, Athanasios G., und Athanasios D. Panagopoulos. Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth-Space Systems. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKalluri, Dikshitulu K. Electromagnetic Waves, Materials, and Computation with MATLAB. Taylor & Francis Group, 2016.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKanatas, Athanasios G., und Athanasios D. Panagopoulos. Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth-Space Systems. Taylor & Francis Group, 2020.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKanatas, Athanasios G., und Athanasios D. Panagopoulos. Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth-Space Systems. Taylor & Francis Group, 2016.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKanatas, Athanasios G., und Athanasios D. Panagopoulos. Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth-Space Systems. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKanatas, Athanasios G., und Athanasios D. Panagopoulos. Radio Wave Propagation and Channel Modeling for Earth-Space Systems. Taylor & Francis Group, 2017.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKalluri, Dikshitulu K. Electromagnetic Waves, Materials, and Computation with MATLAB. Taylor & Francis Group, 2016.
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