Zeitschriftenartikel zum Thema „Spatial scattering“
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Li, Qingqing, Kyeong Jin Kim, Shengzhen Ruan, Lei Yuan, Ling Yang und Jiliang Zhang. „Polarized Spatial Scattering Modulation“. IEEE Communications Letters 23, Nr. 12 (Dezember 2019): 2252–56. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2019.2943864.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Cai, Wenxi Cao und Yuezhong Yang. „Optical scattering property: spatial and angle variability in daya bay“. Chinese Optics Letters 10, S2 (2012): S20101. http://dx.doi.org/10.3788/col201210.s20101.
Der volle Inhalt der QuelleJannson, Joanna, Emil Wolf und Tomasz Jannson. „Spatial coherence discrimination in scattering“. Optics Letters 13, Nr. 12 (01.12.1988): 1060. http://dx.doi.org/10.1364/ol.13.001060.
Der volle Inhalt der QuelleEriksson, Ronja, Per Gren, Mikael Sjödahl und Kerstin Ramser. „Investigation of the Spatial Generation of Stimulated Raman Scattering Using Computer Simulation and Experimentation“. Applied Spectroscopy 76, Nr. 11 (24.10.2022): 1307–16. http://dx.doi.org/10.1177/00037028221123593.
Der volle Inhalt der QuelleShinohara, Yuya, und Yoshiyuki Amemiya. „Effect of finite spatial coherence length on small-angle scattering“. Journal of Applied Crystallography 48, Nr. 6 (13.10.2015): 1660–64. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671501715x.
Der volle Inhalt der QuelleBian, Yaoxing, Hongyu Yuan, Junying Zhao, Dahe Liu, Wenping Gong und Zhaona Wang. „External Electric Field Tailored Spatial Coherence of Random Lasing“. Crystals 12, Nr. 8 (18.08.2022): 1160. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081160.
Der volle Inhalt der QuellePierrat, Romain, Rachid Elaloufi, Jean-Jacques Greffet und Rémi Carminati. „Spatial coherence in strongly scattering media“. Journal of the Optical Society of America A 22, Nr. 11 (01.11.2005): 2329. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.22.002329.
Der volle Inhalt der QuelleAndreev, Anatolii V., Yu A. Il'inskiĭ und A. S. Mkoyan. „Spatial evolution of cooperative Raman scattering“. Soviet Journal of Quantum Electronics 19, Nr. 4 (30.04.1989): 488–90. http://dx.doi.org/10.1070/qe1989v019n04abeh007901.
Der volle Inhalt der QuelleDONG, GUANGJIONG. „SPATIAL TUNING OF BOSE-EINSTEIN CONDENSATIONS“. International Journal of Modern Physics B 21, Nr. 23n24 (30.09.2007): 4265–70. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207045505.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Liang, Gaokun Yu, Minshuai Liang, Yun Ren und Linhui Peng. „Experimental Measurement of Forward Scattering from Very Rough Sand Ripples in a Water Tank“. Remote Sensing 14, Nr. 16 (09.08.2022): 3865. http://dx.doi.org/10.3390/rs14163865.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Jiaying, und Ying-Sing Li. „Optical-Fiber Raman Probe with Low Background Interference by Spatial Optimization“. Applied Spectroscopy 48, Nr. 12 (Dezember 1994): 1529–31. http://dx.doi.org/10.1366/0003702944027831.
Der volle Inhalt der QuelleBatson, P. E., und R. D. Leapman. „Spatial resolution in electron energy loss scattering“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 49 (August 1991): 474–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100086672.
Der volle Inhalt der QuelleLavery, Andone C., Christopher Bassett und Scott Loranger. „How prevalent is acoustic scattering from oceanic microstructure?“ Journal of the Acoustical Society of America 152, Nr. 4 (Oktober 2022): A152. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015857.
Der volle Inhalt der QuellePalmieri, Luca, Luca Schenato, Marco Santagiustina und Andrea Galtarossa. „Rayleigh-Based Distributed Optical Fiber Sensing“. Sensors 22, Nr. 18 (08.09.2022): 6811. http://dx.doi.org/10.3390/s22186811.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuan, Yahong Chen, Fei Wang und Yangjian Cai. „Scattering of Partially Coherent Vector Beams by a Deterministic Medium Having Parity-Time Symmetry“. Photonics 9, Nr. 3 (27.02.2022): 140. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030140.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Xusheng, Lei Yuan, Kyeong Jin Kim, Qingqing Li und Jiliang Zhang. „Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Spatial Scattering Modulation“. IEEE Communications Letters 26, Nr. 1 (Januar 2022): 192–96. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2021.3127020.
Der volle Inhalt der QuelleDecker, C. D., W. B. Mori, T. Katsouleas und D. E. Hinkel. „Spatial temporal theory of Raman forward scattering“. Physics of Plasmas 3, Nr. 4 (April 1996): 1360–72. http://dx.doi.org/10.1063/1.871728.
Der volle Inhalt der QuelleInman, C. M., und D. J. Lewis. „Characterising aerosol particles using spatial light scattering.“ Journal of Aerosol Science 29 (September 1998): S407—S408. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-8502(98)00576-x.
Der volle Inhalt der QuelleLobanov, S. A., und V. G. Bespalov. „Spatial coherence of transient stimulated Raman scattering“. Optics Communications 239, Nr. 1-3 (September 2004): 7–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2004.05.025.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yangyundou, Hugo F. Schouten und Taco D. Visser. „Tunable, anomalous Mie scattering using spatial coherence“. Optics Letters 40, Nr. 20 (14.10.2015): 4779. http://dx.doi.org/10.1364/ol.40.004779.
Der volle Inhalt der QuelleTotir, Felix, und Emanuel Radoi. „Superresolution algorithms for spatial extended scattering centers“. Digital Signal Processing 19, Nr. 5 (September 2009): 780–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2009.04.002.
Der volle Inhalt der QuelleLavery, Andone C., Christopher Bassett und Scott Loranger. „How prevalent is acoustic scattering from physical microstructure?“ Journal of the Acoustical Society of America 151, Nr. 4 (April 2022): A148—A149. http://dx.doi.org/10.1121/10.0010930.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Weizhi, und Chao Peng. „Proton Electric Charge Radius from Lepton Scattering“. Universe 9, Nr. 4 (12.04.2023): 182. http://dx.doi.org/10.3390/universe9040182.
Der volle Inhalt der QuelleCicerone, Marcus T., und Tak W. Kee. „Broadband CARS Microscopy“. Microscopy Today 12, Nr. 6 (November 2004): 38–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500065974.
Der volle Inhalt der QuelleZeuner, F., A. Feller, F. A. Iglesias und S. K. Solanki. „Detection of spatially structured scattering polarization of Sr I 4607.3 Å with the Fast Solar Polarimeter“. Astronomy & Astrophysics 619 (November 2018): A179. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833241.
Der volle Inhalt der QuelleHoloubek, Jaroslav, und Josef Baldrian. „Speckle patterns in small angle light scattering: The spatial autocorrelation function“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 50, Nr. 12 (1985): 2873–83. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19852873.
Der volle Inhalt der QuelleNedanovska, E., G. Nersisyan, C. L. S. Lewis und D. Riley. „Investigation of magnesium laser ablated plumes with Thomson scattering“. Laser and Particle Beams 30, Nr. 2 (09.03.2012): 259–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034612000018.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Ye, Peng-Ju Yang, Xin-Cheng Ren und Xiao-Min Zhu. „Rapid Simulation of Temporal-Spatial Correlated 3D Sea Clutter“. International Journal of Antennas and Propagation 2019 (24.12.2019): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9705406.
Der volle Inhalt der QuelleKasumova R. J., Kerimli N. V. und Safarova G. A. „Phase effects at stimulated Brillouin scattering“. Optics and Spectroscopy 131, Nr. 1 (2023): 41. http://dx.doi.org/10.21883/eos.2023.01.55515.3165-22.
Der volle Inhalt der QuelleHoogerheide, David P., Frank Heinrich, Brian B. Maranville und Charles F. Majkrzak. „Accurate background correction in neutron reflectometry studies of soft condensed matter films in contact with fluid reservoirs“. Journal of Applied Crystallography 53, Nr. 1 (01.02.2020): 15–26. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671901481x.
Der volle Inhalt der QuelleHeberle, Frederick A., Vinicius N. P. Anghel und John Katsaras. „Scattering from phase-separated vesicles. I. An analytical form factor for multiple static domains“. Journal of Applied Crystallography 48, Nr. 5 (18.08.2015): 1391–404. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671501362x.
Der volle Inhalt der QuelleКасумова, Р. Дж., Н. В. Керимли und Г. А. Сафарова. „Фазовые эффекты при вынужденном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна“. Оптика и спектроскопия 131, Nr. 1 (2023): 43. http://dx.doi.org/10.21883/os.2023.01.54536.3165-22.
Der volle Inhalt der QuelleSzekrényes, Dániel Péter, Szilárd Pothorszky, Dániel Zámbó und András Deák. „Detecting spatial rearrangement of individual gold nanoparticle heterodimers“. Physical Chemistry Chemical Physics 21, Nr. 19 (2019): 10146–51. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp01541h.
Der volle Inhalt der QuelleWadood, S. A., H. F. Schouten, D. G. Fischer, T. D. Visser und A. N. Vamivakas. „Anomalous spatial coherence changes in radiation and scattering“. Optics Express 29, Nr. 14 (22.06.2021): 21300. http://dx.doi.org/10.1364/oe.428108.
Der volle Inhalt der QuelleLeith, E. N., D. Dilworth, C. Chen, H. Chen, Y. Chen, J. Lopez und P. C. Sun. „Imaging through scattering media using spatial incoherence techniques“. Optics Letters 16, Nr. 23 (01.12.1991): 1820. http://dx.doi.org/10.1364/ol.16.001820.
Der volle Inhalt der QuelleKusters, J. F., Barry J. Rye und Andrew C. Walker. „Spatial weighting in laboratory incoherent light scattering experiments“. Applied Optics 28, Nr. 4 (15.02.1989): 657. http://dx.doi.org/10.1364/ao.28.000657.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Yacong, Kyeong Jin Kim, Toshiaki Koike-Akino, Milutin Pajovic, Pu Wang und Philip Orlik. „Spatial Scattering Modulation for Uplink Millimeter-Wave Systems“. IEEE Communications Letters 21, Nr. 7 (Juli 2017): 1493–96. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2017.2684126.
Der volle Inhalt der QuelleIto, Makoto, Masataka Iwasaki, Reiji Otani und Masashi Tomita. „Spatial measure of reaction size in proton scattering“. EPJ Web of Conferences 122 (2016): 06004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201612206004.
Der volle Inhalt der QuelleFrassinetti, L., M. N. A. Beurskens, R. Scannell, T. H. Osborne, J. Flanagan, M. Kempenaars, M. Maslov, R. Pasqualotto und M. Walsh. „Spatial resolution of the JET Thomson scattering system“. Review of Scientific Instruments 83, Nr. 1 (Januar 2012): 013506. http://dx.doi.org/10.1063/1.3673467.
Der volle Inhalt der QuelleCamps, Adriano. „Spatial Resolution in GNSS-R Under Coherent Scattering“. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 17, Nr. 1 (Januar 2020): 32–36. http://dx.doi.org/10.1109/lgrs.2019.2916164.
Der volle Inhalt der QuelleKonecky, Soren D. „Imaging scattering orientation with spatial frequency domain imaging“. Journal of Biomedical Optics 16, Nr. 12 (01.12.2011): 126001. http://dx.doi.org/10.1117/1.3657823.
Der volle Inhalt der QuelleHirst, E., P. H. Kaye, S. Saunders, D. W. Johnson und M. A. Pickering. „Characterising atmospheric cloud particles using spatial light scattering.“ Journal of Aerosol Science 29 (September 1998): S627—S628. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-8502(98)00476-5.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Zhensen, Daoyong Li und Yanqun Zhang. „Light Scattering and Visibility Condition of Spatial Objects“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 25, Nr. 8 (August 2004): 1201–9. http://dx.doi.org/10.1023/b:ijim.0000042752.88208.df.
Der volle Inhalt der QuelleTomita, M., M. Iwasaki, R. Otani und M. Ito. „Spatial measure of reaction size in proton scattering“. Journal of Physics: Conference Series 569 (08.12.2014): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/569/1/012022.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Daoyong, Hongjie Yang und Lili Zhu. „LIGHT SCATTERING AND INFRARED RADIATION OF SPATIAL OBJECTS“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 27, Nr. 12 (08.05.2007): 1609–17. http://dx.doi.org/10.1007/s10762-006-9170-z.
Der volle Inhalt der QuelleWarchall, Henry A. „Scattering of solitary waves in multiple spatial dimensions“. Physica D: Nonlinear Phenomena 18, Nr. 1-3 (Januar 1986): 315–17. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(86)90194-6.
Der volle Inhalt der QuelleKaye, Paul H., Edwin Hirst, Richard S. Greenaway, Zbigniew Ulanowski, Evelyn Hesse, Paul J. DeMott, Clive Saunders und Paul Connolly. „Classifying atmospheric ice crystals by spatial light scattering“. Optics Letters 33, Nr. 13 (30.06.2008): 1545. http://dx.doi.org/10.1364/ol.33.001545.
Der volle Inhalt der QuelleBrower, D. L., C. X. Yu, S. J. Zhao, W. A. Peebles, N. C. Luhmann, X. Z. Yang, P. M. Schoch und R. L. Hickok. „Spatial resolution of FIR scattering measurements on TEXT“. Review of Scientific Instruments 61, Nr. 10 (Oktober 1990): 3019–21. http://dx.doi.org/10.1063/1.1141713.
Der volle Inhalt der QuelleEilhard, J., A. Zirkel, W. Tschöp, O. Hahn, K. Kremer, O. Schärpf, D. Richter und U. Buchenau. „Spatial correlations in polycarbonates: Neutron scattering and simulation“. Journal of Chemical Physics 110, Nr. 3 (15.01.1999): 1819–30. http://dx.doi.org/10.1063/1.477889.
Der volle Inhalt der QuelleZarubin, Alexander M. „Determination of scattering structures from spatial coherence measurements“. Ultramicroscopy 62, Nr. 4 (März 1996): 229–36. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3991(95)00150-6.
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