Zeitschriftenartikel zum Thema „Virtual cathode“
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Hayashi, Hideki, Shien-Fong Lin, Boyoung Joung, Hrayr S. Karagueuzian, James N. Weiss und Peng-Sheng Chen. „Virtual electrodes and the induction of fibrillation in Langendorff-perfused rabbit ventricles: the role of intracellular calcium“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 295, Nr. 4 (Oktober 2008): H1422—H1428. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00001.2008.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Amitava, R. Menon, Vishnu Sharma, Ankur Patel, Archana Sharma und D. P. Chakravarthy. „Features of 200 kV, 300 ns reflex triode vircator operation for different explosive emission cathodes“. Laser and Particle Beams 31, Nr. 1 (27.11.2012): 45–54. http://dx.doi.org/10.1017/s026303461200095x.
Der volle Inhalt der QuelleNikolski, Vladimir P., Aleksandre T. Sambelashvili und Igor R. Efimov. „Mechanisms of make and break excitation revisited: paradoxical break excitation during diastolic stimulation“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 282, Nr. 2 (01.02.2002): H565—H575. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00544.2001.
Der volle Inhalt der QuelleCapeáns, M., W. Dominik, M. Hoch, L. Ropelewski, F. Sauli, L. Shekhtman und A. Sharma. „The virtual cathode chamber“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 400, Nr. 1 (November 1997): 17–23. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(97)00947-9.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Eun Ha, Kew Yong Sung, Wook Jeon und Yoon Jung. „Axially Extracted Virtual Cathode Oscillator with Annular Cathode“. IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 124, Nr. 9 (2004): 773–78. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms.124.773.
Der volle Inhalt der QuelleFiala, Pavel. „Pulse-powered virtual cathode oscillator“. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 18, Nr. 4 (August 2011): 1046–53. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2011.5976094.
Der volle Inhalt der QuelleBelomyttsev, S. Ya, A. A. Grishkov, S. A. Kitsanov, I. K. Kurkan, S. D. Polevin, V. V. Ryzhov und R. V. Tsygankov. „Measuring the virtual cathode velocity“. Technical Physics Letters 34, Nr. 7 (Juli 2008): 546–48. http://dx.doi.org/10.1134/s106378500807002x.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Y., J. Mankowski, J. Walter, M. Kristiansen und R. Gale. „Cathode and Anode Optimization in a Virtual Cathode Oscillator“. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 14, Nr. 4 (August 2007): 1037–44. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2007.4286545.
Der volle Inhalt der QuelleSze, H., J. Benford und W. Woo. „High-power microwave emission from a virtual cathode oscillator“. Laser and Particle Beams 5, Nr. 4 (November 1987): 675–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600003189.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yi Chen, Can Lun Li, Xin Ying Li und Hui Li. „Virtual Design and Visual Simulation of Cathode Target on Magnetron Sputtering Coater“. Advanced Engineering Forum 2-3 (Dezember 2011): 1088–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/aef.2-3.1088.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, Geoffrey R. „A one-dimensional model illustrating virtual-cathode formation in a novel coaxial virtual-cathode oscillator“. Physics of Plasmas 21, Nr. 9 (September 2014): 093104. http://dx.doi.org/10.1063/1.4895500.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Limin, L. Chang, L. Zhang, J. Liu, G. Chen und J. Wen. „Development mechanism of cathode surface plasmas of high current pulsed electron beam sources for microwave irradiation generation“. Laser and Particle Beams 30, Nr. 4 (01.08.2012): 541–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034612000468.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jing-Ju, und J. X. Ma. „Sheath near a negatively biased electron-emitting wall in an ion-beam-plasma system and its implication to experimental measurement“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 013510. http://dx.doi.org/10.1063/5.0126650.
Der volle Inhalt der QuelleSu Dong, Deng Li-Ke und Wang Bin. „Plasma-based multistage virtual cathode radiation“. Acta Physica Sinica 63, Nr. 23 (2014): 235204. http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.235204.
Der volle Inhalt der QuelleOnoi, Masahiro, Koji Minami, Hikaru Tanaka und Mitsuyasu Yatsuzuka. „Development of Repetitive Virtual Cathode Oscillator.“ IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 123, Nr. 1 (2003): 20–26. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms.123.20.
Der volle Inhalt der QuelleFazio, M. V., J. Kinross‐Wright, B. Haynes und R. F. Hoeberling. „The virtual cathode microwave amplifier experiment“. Journal of Applied Physics 66, Nr. 6 (15.09.1989): 2675–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.344236.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Dong, und Changjian Tang. „Plasma-based multistage virtual cathode radiation“. Physics of Plasmas 18, Nr. 12 (Dezember 2011): 123104. http://dx.doi.org/10.1063/1.3672059.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Weihua, und Magne Kristiansen. „Theory of the virtual cathode oscillator“. Physics of Plasmas 8, Nr. 8 (August 2001): 3781–87. http://dx.doi.org/10.1063/1.1382643.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Tsang‐Lang, Wen‐Ting Chen, Wen‐Chung Liu, Yuan Hu und Mien‐Win Wu. „Computer simulation of virtual cathode oscillations“. Journal of Applied Physics 68, Nr. 5 (September 1990): 2038–44. http://dx.doi.org/10.1063/1.346554.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, Yoonho, Eun Ha Choi, Chil Goo Byun und Myung Choul Choi. „Leaked Electrons from Virtual Cathode Oscillation“. Japanese Journal of Applied Physics 40, Part 1, No. 2B (28.02.2001): 1136–39. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.40.1136.
Der volle Inhalt der QuelleFuks, Mikhail I., Sarita Prasad und Edl Schamiloglu. „Efficient Magnetron With a Virtual Cathode“. IEEE Transactions on Plasma Science 44, Nr. 8 (August 2016): 1298–302. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2016.2525921.
Der volle Inhalt der QuelleHoeberling, R. F., und M. V. Fazio. „Advances in virtual cathode microwave sources“. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 34, Nr. 3 (1992): 252–58. http://dx.doi.org/10.1109/15.155837.
Der volle Inhalt der QuelleFuks, Mikhail, Dmitrii Andreev, Artem Kuskov und Edl Schamiloglu. „Low-Energy State Electron Beam in a Uniform Channel“. Plasma 2, Nr. 2 (27.05.2019): 222–28. http://dx.doi.org/10.3390/plasma2020016.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Shu-han, und Jian-quan Li. „Studies of virtual cathode characteristics near thermionic emission cathodes in a vacuum“. Vacuum 192 (Oktober 2021): 110496. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110496.
Der volle Inhalt der QuelleLuginsland, J. W., S. McGee und Y. Y. Lau. „Virtual cathode formation due to electromagnetic transients“. IEEE Transactions on Plasma Science 26, Nr. 3 (Juni 1998): 901–4. http://dx.doi.org/10.1109/27.700866.
Der volle Inhalt der QuelleNeira, E., Y. Z. Xie und F. Vega. „On the virtual cathode oscillator’s energy optimization“. AIP Advances 8, Nr. 12 (Dezember 2018): 125210. http://dx.doi.org/10.1063/1.5045587.
Der volle Inhalt der QuelleFrolov, N. S., A. A. Koronovskii, A. E. Runnova und A. E. Hramov. „Generalized synchronization of coupled virtual cathode generators“. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 78, Nr. 12 (Dezember 2014): 1316–19. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873814120065.
Der volle Inhalt der QuelleBarabanov, V. N., A. E. Dubinov, M. V. Loiko, S. K. Saikov, V. D. Selemir und V. P. Tarakanov. „Beam discharge excited by distributed virtual cathode“. Plasma Physics Reports 38, Nr. 2 (Februar 2012): 169–78. http://dx.doi.org/10.1134/s1063780x12010023.
Der volle Inhalt der QuelleKwan, Thomas J. T. „High-Efficiency, Magnetized, Virtual-Cathode Microwave Generator“. Physical Review Letters 57, Nr. 15 (13.10.1986): 1895–98. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.57.1895.
Der volle Inhalt der QuelleDubinov, A. E., und I. A. Efimova. „On the current through a virtual cathode“. Technical Physics 48, Nr. 9 (September 2003): 1205–8. http://dx.doi.org/10.1134/1.1611909.
Der volle Inhalt der QuelleKadish, Abraham, Rickey J. Faehl und Charles M. Snell. „Analysis and simulation of virtual cathode oscillations“. Physics of Fluids 29, Nr. 12 (1986): 4192. http://dx.doi.org/10.1063/1.865711.
Der volle Inhalt der QuelleWeihua Jiang. „Time–Frequency Analysis of Virtual-Cathode Oscillator“. IEEE Transactions on Plasma Science 38, Nr. 6 (Juni 2010): 1325–28. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2010.2043371.
Der volle Inhalt der QuelleDe Sousa Coutinho, Sofia, Rémi Federicci, Stéphane Holé und Brigitte Leridon. „Virtual cathode induced in Rb2Ti2O5 solid electrolyte“. Solid State Ionics 333 (Mai 2019): 72–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2019.01.012.
Der volle Inhalt der QuelleDubinov, A. E., I. A. Efimova, K. E. Mikheev, V. D. Selemir und V. P. Tarakanov. „Hybrid microwave oscillators with a virtual cathode“. Plasma Physics Reports 30, Nr. 6 (Juni 2004): 496–518. http://dx.doi.org/10.1134/1.1768583.
Der volle Inhalt der QuelleSaxena, Ayush, Navdeep M. Singh, Kunal Y. Shambharkar und Faruk Kazi. „Modeling of Reflex Triode Virtual Cathode Oscillator“. IEEE Transactions on Plasma Science 42, Nr. 6 (Juni 2014): 1509–14. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2014.2303854.
Der volle Inhalt der QuelleBarach, John Paul. „Simulation Calculations of Cardiac Virtual Cathode Effects“. Computers and Biomedical Research 29, Nr. 2 (April 1996): 77–84. http://dx.doi.org/10.1006/cbmr.1996.0008.
Der volle Inhalt der QuelleChong, Min-Woo, Myong-Chul Choi, Yun-Ho Seo, Gaung-Sup Cho, Eun-Ha Choi und Han-Sup Uhm. „Virtual Cathode Oscillator under Various Cathode Radii with Intense Relativistic Electron Beam“. Japanese Journal of Applied Physics 40, Part 1, No. 2B (28.02.2001): 1130–35. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.40.1130.
Der volle Inhalt der QuelleShager, Azza M., Amany T. Sroor, Hoda A. El Tayeb, Hoda A. El Gamal und Mohamed M. Masoud. „Nitrogen Glow Discharge by a DC Virtual Cathode“. Zeitschrift für Naturforschung A 63, Nr. 7-8 (01.08.2008): 412–18. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2008-7-805.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Se-Hoon, Chang-Jin Lee, Wan-Il Kim und Kwang-Cheol Ko. „Operation Features of a Coaxial Virtual Cathode Oscillator Emitting Electrons in the Outer Radial Direction“. Electronics 11, Nr. 1 (28.12.2021): 82. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11010082.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Lie, Li-Min Li, Xiao-Ping Zhang, Jian-Chun Wen, Hong Wan und Ya-Zhou Zhang. „Efficiency Enhancement of Reflex Triode Virtual Cathode Oscillator Using the Carbon Fiber Cathode“. IEEE Transactions on Plasma Science 35, Nr. 2 (April 2007): 361–68. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2007.893266.
Der volle Inhalt der QuelleKi Baek Song, Jeong Eun Lim, Yoonho Seo und Eun Ha Choi. „Output Characteristics of the Axially Extracted Virtual Cathode Oscillator With a Cathode-Wing“. IEEE Transactions on Plasma Science 37, Nr. 2 (Februar 2009): 304–10. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2008.2010547.
Der volle Inhalt der QuelleKornienko, Vladimir, und Aleksej Privezencev. „Fractional brownian motion in virtual cathode discrete models“. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics 11, Nr. 4-5 (31.12.2003): 114–23. http://dx.doi.org/10.18500/0869-6632-2003-11-4-114-123.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Xifeng, Hui Liu und Daren Yu. „Simulation of discharge process of Hall thruster under the internal and external cathode conditions“. European Physical Journal Applied Physics 90, Nr. 1 (April 2020): 10801. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020190357.
Der volle Inhalt der QuelleFetzer, R., W. An, A. Weisenburger und G. Mueller. „Different operation regimes of cylindrical triode-type electron accelerator studied by PIC code simulations“. Laser and Particle Beams 35, Nr. 1 (14.12.2016): 33–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034616000768.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Renjie, Tianming Li, Chaoxiong He, Haiyang Wang, Hao Li, Yihong Zhou, Meiling Ou, Fadhel M. Ghannouchi und Biao Hu. „An Efficient Inverted Relativistic Magnetron With Virtual Cathode“. IEEE Transactions on Electron Devices 68, Nr. 5 (Mai 2021): 2499–503. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2021.3068688.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, W., J. Dickens und M. Kristiansen. „Efficiency enhancement of a coaxial virtual cathode oscillator“. IEEE Transactions on Plasma Science 27, Nr. 5 (1999): 1543–44. http://dx.doi.org/10.1109/27.799837.
Der volle Inhalt der QuelleFrolov, Nikita S., Semen A. Kurkin, Alexey A. Koronovskii, Alexander E. Hramov und Alexey O. Rak. „High-efficiency virtual cathode oscillator with photonic crystal“. Applied Physics Letters 113, Nr. 2 (09.07.2018): 023503. http://dx.doi.org/10.1063/1.5038277.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, W., K. Masugata und K. Yatsui. „Mechanism of microwave generation by virtual cathode oscillation“. Physics of Plasmas 2, Nr. 3 (März 1995): 982–86. http://dx.doi.org/10.1063/1.871377.
Der volle Inhalt der QuelleBenford, J., H. Sze, W. Woo und B. Harteneck. „Virtual-cathode oscillator emission by a pinched diode“. Physical Review Letters 56, Nr. 4 (27.01.1986): 344–46. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.56.344.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, G., und M. V. Kartikeyan. „Feasibility Study of Axially- Extracted Virtual Cathode Oscillator“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 28, Nr. 11 (14.09.2007): 911–22. http://dx.doi.org/10.1007/s10762-007-9285-x.
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