Zeitschriftenartikel zum Thema „Zonal structures“
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Falessi, Matteo Valerio, und Fulvio Zonca. „Transport theory of phase space zonal structures“. Physics of Plasmas 26, Nr. 2 (Februar 2019): 022305. http://dx.doi.org/10.1063/1.5063874.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Libo, Yuyan Yang, Huijun Le, Yiding Chen, Ruilong Zhang, Hui Zhang, Wenjie Sun und Guozhu Li. „Unexpected Regional Zonal Structures in Low Latitude Ionosphere Call for a High Longitudinal Resolution of the Global Ionospheric Maps“. Remote Sensing 14, Nr. 10 (11.05.2022): 2315. http://dx.doi.org/10.3390/rs14102315.
Der volle Inhalt der QuelleBakas, Nikolaos A., und Petros J. Ioannou. „A theory for the emergence of coherent structures in beta-plane turbulence“. Journal of Fluid Mechanics 740 (06.01.2014): 312–41. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.663.
Der volle Inhalt der QuelleDorset, Douglas L., Christopher J. Gilmore, Jose Luis Jorda und Stavros Nicolopoulos. „Direct electron crystallographic determination of zeolite zonal structures“. Ultramicroscopy 107, Nr. 6-7 (Juni 2007): 462–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2006.05.013.
Der volle Inhalt der QuelleIlgisonis, V. I., V. P. Lakhin, N. A. Marusov, A. I. Smolyakov und E. A. Sorokina. „Low-frequency zonal flow eigen-structures in tokamak plasmas“. Nuclear Fusion 62, Nr. 6 (30.03.2022): 066002. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac3f4c.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Rameswar, R. Singh, P. Kaw, Ö. D. Gürcan und P. H. Diamond. „Coherent structures in ion temperature gradient turbulence-zonal flow“. Physics of Plasmas 21, Nr. 10 (Oktober 2014): 102306. http://dx.doi.org/10.1063/1.4898207.
Der volle Inhalt der QuelleSANDBERG, INGMAR, und V. P. PAVLENKO. „Zonal flow in toroidal ion temperature gradient mode turbulence“. Journal of Plasma Physics 73, Nr. 4 (August 2007): 565–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377806004831.
Der volle Inhalt der QuelleGolebiowska, Aleksandra A., und Syam P. Nukavarapu. „Bio-inspired zonal-structured matrices for bone-cartilage interface engineering“. Biofabrication 14, Nr. 2 (25.02.2022): 025016. http://dx.doi.org/10.1088/1758-5090/ac5413.
Der volle Inhalt der QuelleHelfrich, Karl R., und Joseph Pedlosky. „Time-dependent isolated anomalies in zonal flows“. Journal of Fluid Mechanics 251 (Juni 1993): 377–409. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112093003453.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yao, Hongxuan Zhu und I. Y. Dodin. „Solitary zonal structures in subcritical drift waves: a minimum model“. Plasma Physics and Controlled Fusion 62, Nr. 4 (10.03.2020): 045021. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ab78f3.
Der volle Inhalt der QuelleSheshadri, Aditi, R. Alan Plumb, Erik A. Lindgren und Daniela I. V. Domeisen. „The Vertical Structure of Annular Modes“. Journal of the Atmospheric Sciences 75, Nr. 10 (Oktober 2018): 3507–19. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-17-0399.1.
Der volle Inhalt der QuelleBakas, Nikolaos A., Navid C. Constantinou und Petros J. Ioannou. „S3T Stability of the Homogeneous State of Barotropic Beta-Plane Turbulence“. Journal of the Atmospheric Sciences 72, Nr. 5 (01.05.2015): 1689–712. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-14-0213.1.
Der volle Inhalt der QuelleChen, L., und F. Zonca. „Nonlinear equilibria, stability and generation of zonal structures in toroidal plasmas“. Nuclear Fusion 47, Nr. 8 (24.07.2007): 886–91. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/47/8/021.
Der volle Inhalt der QuelleItoh, K., K. Hallatschek, S. Toda, S.-I. Itoh, P. H. Diamond, M. Yagi und H. Sanuki. „Collisional effects on coherent structures of zonal flows and turbulent transport“. Plasma Physics and Controlled Fusion 46, Nr. 5A (23.04.2004): A335—A340. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/46/5a/037.
Der volle Inhalt der QuelleBencze, A., M. Berta, S. Zoletnik, J. Stockel, J. Adámek und M. Hron. „Observation of zonal flow-like structures using the autocorrelation-width technique“. Plasma Physics and Controlled Fusion 48, Nr. 4 (21.03.2006): S137—S153. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/48/4/s10.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Amita, Abhijit Sen, Sangeeta Mahajan und Predhiman Kaw. „Zonal and streamer structures in magnetic-curvature-driven Rayleigh–Taylor instability“. Physics of Plasmas 8, Nr. 12 (Dezember 2001): 5104–12. http://dx.doi.org/10.1063/1.1416483.
Der volle Inhalt der QuelleKaw, Predhiman, Raghvendra Singh und P. H. Diamond. „Coherent nonlinear structures of drift wave turbulence modulated by zonal flows“. Plasma Physics and Controlled Fusion 44, Nr. 1 (19.12.2001): 51–59. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/44/1/305.
Der volle Inhalt der QuellePoyrazoglu, Gokturk. „Determination of Price Zones during Transition from Uniform to Zonal Electricity Market: A Case Study for Turkey“. Energies 14, Nr. 4 (15.02.2021): 1014. http://dx.doi.org/10.3390/en14041014.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bin, und Sun-Seon Lee. „MJO Propagation Shaped by Zonal Asymmetric Structures: Results from 24 GCM Simulations“. Journal of Climate 30, Nr. 19 (01.09.2017): 7933–52. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-16-0873.1.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yue, Jiye Wu, Jing-Jia Luo und Young Min Yang. „Evaluating the Eastward Propagation of the MJO in CMIP5 and CMIP6 Models Based on a Variety of Diagnostics“. Journal of Climate 35, Nr. 6 (15.03.2022): 1719–43. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-21-0378.1.
Der volle Inhalt der QuelleAverkina, T. I., und V. T. Trofimov. „Types of engineering geological structures of the Russia territory“. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology, Nr. 5 (28.10.2016): 3–15. http://dx.doi.org/10.33623/0579-9406-2016-5-3-15.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Yuhan, Jiahao Lu und Tian Li. „The Impact of Annual Cycles on Anomalous Wind Meridional Structures of the ENSO“. Atmosphere 15, Nr. 8 (08.08.2024): 950. http://dx.doi.org/10.3390/atmos15080950.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, L., und G. Lehmacher. „First meteor radar observations of tidal oscillations over Jicamarca (11.95° S, 76.87° W)“. Annales Geophysicae 27, Nr. 6 (26.06.2009): 2575–83. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-27-2575-2009.
Der volle Inhalt der QuelleKoshkin, Konstantin A., und Ilya A. Tatarinov. „Development of Zone Forecast probability Models for Oil and Gas Potential in the Central Part of the Permian Uplift by Structural and Capacity Criteria“. Недропользование 21, Nr. 1 (Januar 2021): 2–8. http://dx.doi.org/10.15593/2712-8008/2021.1.1.
Der volle Inhalt der QuelleBeebe, Reta F. „Growth and dispersion of the Shoemaker-Levy 9 impact features from HST imaging“. International Astronomical Union Colloquium 156 (Mai 1996): 307–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100115568.
Der volle Inhalt der QuelleMonahan, Adam H., und John C. Fyfe. „On the Nature of Zonal Jet EOFs“. Journal of Climate 19, Nr. 24 (15.12.2006): 6409–24. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3960.1.
Der volle Inhalt der QuelleKatsura, Shota, Hiromichi Ueno, Humio Mitsudera und Shinya Kouketsu. „Spatial Distribution and Seasonality of Halocline Structures in the Subarctic North Pacific“. Journal of Physical Oceanography 50, Nr. 1 (Januar 2020): 95–109. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-19-0133.1.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yao, Hongxuan Zhu und I. Y. Dodin. „Formation of solitary zonal structures via the modulational instability of drift waves“. Plasma Physics and Controlled Fusion 61, Nr. 7 (23.05.2019): 075003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ab16a8.
Der volle Inhalt der QuelleOnishchenko, O. G., und O. A. Pokhotelov. „Generation of zonal structures by internal gravity waves in the Earth’s atmosphere“. Doklady Earth Sciences 445, Nr. 1 (Juli 2012): 845–48. http://dx.doi.org/10.1134/s1028334x12070070.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ling, Mingshun Yuan und Quanming Li. „Zonal embedded grids for LES of self-sustaining structures of wall turbulence“. Tsinghua Science and Technology 15, Nr. 5 (Oktober 2010): 555–60. http://dx.doi.org/10.1016/s1007-0214(10)70100-0.
Der volle Inhalt der QuelleQiu, Zhiyong, Liu Chen und Fulvio Zonca. „Nonlinear excitation of finite-radial-scale zonal structures by toroidal Alfvén eigenmode“. Nuclear Fusion 57, Nr. 5 (24.03.2017): 056017. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/aa6413.
Der volle Inhalt der QuelleGoncharova, I. A., L. N. Skripalshikova und A. P. Barchenkov. „Floristic analysis of birch coenosis in Krasnoyarsk forest-steppe“. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 19, Nr. 1 (02.06.2020): 98–102. http://dx.doi.org/10.14258/pbssm.2020020.
Der volle Inhalt der QuelleKantorovich, Ye G. „Equilibrium Models of Spatial Interaction with Locational-Capacity Constraints“. Environment and Planning A: Economy and Space 24, Nr. 8 (August 1992): 1077–95. http://dx.doi.org/10.1068/a241077.
Der volle Inhalt der QuelleCash, Benjamin A., Paul J. Kushner und Geoffrey K. Vallis. „Zonal Asymmetries, Teleconnections, and Annular Patterns in a GCM“. Journal of the Atmospheric Sciences 62, Nr. 1 (01.01.2005): 207–19. http://dx.doi.org/10.1175/jas-3361.1.
Der volle Inhalt der QuelleSekar, R., D. Chakrabarty, R. Narayanan und A. K. Patra. „Equatorial Spread F structures and associated airglow intensity variations observed over Gadanki“. Annales Geophysicae 26, Nr. 12 (02.12.2008): 3863–73. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-3863-2008.
Der volle Inhalt der QuelleLe Dizès, Stéphane. „Wave field and zonal flow of a librating disk“. Journal of Fluid Mechanics 782 (06.10.2015): 178–208. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.530.
Der volle Inhalt der QuelleAlonso, J. A., C. Hidalgo, M. A. Pedrosa, B. Van Milligen, D. Carralero und C. Silva. „Dynamic transport regulation by zonal flow-like structures in the TJ-II stellarator“. Nuclear Fusion 52, Nr. 6 (24.04.2012): 063010. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/52/6/063010.
Der volle Inhalt der QuelleKaladze, T. D., D. J. Wu, L. V. Tsamalashvili und G. V. Jandieri. „Localized magnetized Rossby structures under zonal shear flow in the ionospheric E-layer“. Physics Letters A 365, Nr. 1-2 (Mai 2007): 140–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2007.01.002.
Der volle Inhalt der QuelleBottino, A., M. V. Falessi, T. Hayward-Schneider, A. Biancalani, S. Briguglio, R. Hatzky, Ph Lauber et al. „Time evolution and finite element representation of Phase Space Zonal Structures in ORB5“. Journal of Physics: Conference Series 2397, Nr. 1 (01.12.2022): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2397/1/012019.
Der volle Inhalt der QuelleMartinis, Carlos, Dustin Hickey, Joei Wroten, Jeffrey Baumgardner, Rebecca Macinnis, Caity Sullivan und Santiago Padilla. „All-Sky Imager Observations of the Latitudinal Extent and Zonal Motion of Magnetically Conjugate 630.0 nm Airglow Depletions“. Atmosphere 11, Nr. 6 (16.06.2020): 642. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11060642.
Der volle Inhalt der QuelleKANE, R. P. „Long-term variations in the characteristics of the equatorial stratospheric zonal winds“. MAUSAM 52, Nr. 3 (11.01.2022): 515–26. http://dx.doi.org/10.54302/mausam.v52i3.1721.
Der volle Inhalt der QuelleCravatte, S., Elodie Kestenare, Frédéric Marin, Pierre Dutrieux und Eric Firing. „Subthermocline and Intermediate Zonal Currents in the Tropical Pacific Ocean: Paths and Vertical Structure“. Journal of Physical Oceanography 47, Nr. 9 (September 2017): 2305–24. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-17-0043.1.
Der volle Inhalt der QuelleNovikov, D. A., Ya V. Fomina, I. I. Yurchik, A. V. Chernykh, F. F. Dultsev und S. V. Golovin. „Optimal Set of Criteria for the Zonal Forecast of the Potential for Carbon Dioxide Capture and Storage in Geological Formations“. Ecology and Industry of Russia 27, Nr. 4 (11.04.2023): 44–49. http://dx.doi.org/10.18412/1816-0395-2023-4-44-49.
Der volle Inhalt der QuellePunge, H. J., und M. A. Giorgetta. „Differences between the QBO in the first and in the second half of the ERA-40 reanalysis“. Atmospheric Chemistry and Physics 7, Nr. 3 (07.02.2007): 599–608. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-599-2007.
Der volle Inhalt der QuelleDietrich, Wieland, Paula Wulff, Johannes Wicht und Ulrich R. Christensen. „Linking zonal winds and gravity – II. Explaining the equatorially antisymmetric gravity moments of Jupiter“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, Nr. 3 (02.06.2021): 3177–91. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1566.
Der volle Inhalt der QuelleL’Heureux, Michelle L., und David W. J. Thompson. „Observed Relationships between the El Niño–Southern Oscillation and the Extratropical Zonal-Mean Circulation“. Journal of Climate 19, Nr. 2 (15.01.2006): 276–87. http://dx.doi.org/10.1175/jcli3617.1.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Cheng, und Jianping Li. „Space–Time Spectral Analysis of the Southern Hemisphere Daily 500-hPa Geopotential Height“. Monthly Weather Review 140, Nr. 12 (01.12.2012): 3844–56. http://dx.doi.org/10.1175/mwr-d-12-00019.1.
Der volle Inhalt der QuelleMerzlyakov, E. G., und Ch Jacobi. „Quasi-two-day wave in an unstable summer atmosphere - some numerical results on excitation and propagation“. Annales Geophysicae 22, Nr. 6 (14.06.2004): 1917–29. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1917-2004.
Der volle Inhalt der QuelleTur, A. V., A. V. Chechkin und V. V. Yanovsky. „Negative viscosity and generation of dissipative solitons and zonal dissipative structures by drift waves“. Physics of Fluids B: Plasma Physics 4, Nr. 11 (November 1992): 3513–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.860359.
Der volle Inhalt der QuelleAlonso, J. A., J. L. Velasco, J. Arévalo, C. Hidalgo, M. A. Pedrosa, B. Ph Van Milligen, D. Carralero und C. Silva. „Dynamics of zonal-flow-like structures in the edge of the TJ-II stellarator“. Plasma Physics and Controlled Fusion 55, Nr. 1 (17.12.2012): 014001. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/55/1/014001.
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