Artículos de revistas sobre el tema "Optical-mechanical analogy"
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Valishin, N. T., A. I. Volkov, Z. F. Bildanova y V. A. Selivanova. "To continue the optical-mechanical analogy". Journal of Physics: Conference Series 1679 (noviembre de 2020): 022016. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1679/2/022016.
Texto completoAliev, Ismail N., Igor V. Fomin y Zarifa A. Samedova. "OPTICAL-MECHANICAL ANALOGY OF THE GRAVITATIONAL FIELD". Bulletin of the Moscow State Regional University (Physics and Mathematics), n.º 4 (2017): 55–61. http://dx.doi.org/10.18384/2310-7251-2017-4-55-61.
Texto completoAbdil’din, M. M., M. E. Abishev, N. A. Beissen y A. S. Taukenova. "On the optical-mechanical analogy in general relativity". Gravitation and Cosmology 17, n.º 2 (abril de 2011): 143–46. http://dx.doi.org/10.1134/s0202289311020034.
Texto completoAslanyan, A. L., L. S. Aslanyan y S. K. Nazaryan. "Optical-mechanical analogy in problems of polarization optics". Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences) 47, n.º 1 (25 de enero de 2012): 23–28. http://dx.doi.org/10.3103/s1068337212010057.
Texto completoNandi, Kamal K. y Anwarul Islam. "On the optical–mechanical analogy in general relativity". American Journal of Physics 63, n.º 3 (marzo de 1995): 251–56. http://dx.doi.org/10.1119/1.17934.
Texto completoKhan, Sameen Ahmed. "Hamilton's optical–mechanical analogy in the wavelength-dependent regime". Optik 130 (febrero de 2017): 714–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.10.112.
Texto completoDelphenich, D. H. "The optical-mechanical analogy for wave mechanics: a new hope". Journal of Physics: Conference Series 2197, n.º 1 (1 de marzo de 2022): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2197/1/012005.
Texto completoAlsing, Paul M. "The optical-mechanical analogy for stationary metrics in general relativity". American Journal of Physics 66, n.º 9 (septiembre de 1998): 779–90. http://dx.doi.org/10.1119/1.18957.
Texto completoBecchetti, F. D. "The nuclear optical model and its optical-scattering analog: Mie scattering". American Journal of Physics 91, n.º 8 (1 de agosto de 2023): 637–43. http://dx.doi.org/10.1119/5.0152813.
Texto completoOpatrny, T. "Mean value and uncertainty of optical phase-a simple mechanical analogy". Journal of Physics A: Mathematical and General 27, n.º 21 (7 de noviembre de 1994): 7201–8. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/27/21/034.
Texto completoSMITH, RUSSELL. "Optical reflection and mechanical rebound: the shift from analogy to axiomatization in the seventeenth century. Part 1". British Journal for the History of Science 41, n.º 1 (27 de septiembre de 2007): 1–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0007087407000362.
Texto completoBAUM, E. "ANALYSIS OF OPTICAL WAVEGUIDES USING AN ANALOGY TO A MECHANICAL VIBRATION PROBLEM". COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 8, n.º 3 (marzo de 1989): 123–26. http://dx.doi.org/10.1108/eb010054.
Texto completoBogatskaya, A. V., N. V. Klenov, M. V. Tereshonok y A. M. Popov. "Optical-Mechanical Analogy Approach for the Purposes of Detection of IR-MW Radiation". EPJ Web of Conferences 195 (2018): 05002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819505002.
Texto completoJoas, Christian y Christoph Lehner. "The classical roots of wave mechanics: Schrödinger's transformations of the optical-mechanical analogy". Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 40, n.º 4 (diciembre de 2009): 338–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsb.2009.06.007.
Texto completoPadinhattayil, Sanoop y K. Sheshappa Rai. "Analogy and Comparative Study of Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Biopolymer with Graphene Oxide and Zinc Oxide Nano Fillers". Asian Journal of Chemistry 33, n.º 7 (2021): 1513–18. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2021.23193.
Texto completoJost, Bradley M. "One-dimensional photonic bandgap structures and the analogy between optical and quantum mechanical tunnelling". European Journal of Physics 18, n.º 2 (1 de marzo de 1997): 108–12. http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/18/2/010.
Texto completoEdwards, Matthew R. "Gravity from refraction of CMB photons using the optical-mechanical analogy in general relativity". Astrophysics and Space Science 351, n.º 2 (junio de 2014): 401–6. http://dx.doi.org/10.1007/s10509-014-1864-4.
Texto completoRozenman, Georgi Gary, Shenhe Fu, Ady Arie y Lev Shemer. "Quantum Mechanical and Optical Analogies in Surface Gravity Water Waves". Fluids 4, n.º 2 (27 de mayo de 2019): 96. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4020096.
Texto completoGoulart, E. "Mimicking General Relativity with Newtonian Dynamics". ISRN Mathematical Physics 2012 (10 de noviembre de 2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.5402/2012/260951.
Texto completoSchegolev, Andrey E., Nikolay V. Klenov, Anna V. Bogatskaya, Rustam D. Yusupov y Alexander M. Popov. "A Pair of Coupled Waveguides as a Classical Analogue for a Solid-State Qubit". Sensors 22, n.º 21 (28 de octubre de 2022): 8286. http://dx.doi.org/10.3390/s22218286.
Texto completoRechcińska, Katarzyna, Mateusz Król, Rafał Mazur, Przemysław Morawiak, Rafał Mirek, Karolina Łempicka, Witold Bardyszewski et al. "Engineering spin-orbit synthetic Hamiltonians in liquid-crystal optical cavities". Science 366, n.º 6466 (7 de noviembre de 2019): 727–30. http://dx.doi.org/10.1126/science.aay4182.
Texto completoPinto, Fabrizio. "Nanomechanical sensing of gravitational wave-induced Casimir force perturbations". International Journal of Modern Physics D 23, n.º 12 (octubre de 2014): 1442001. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271814420012.
Texto completoSMITH, RUSSELL. "Optical reflection and mechanical rebound: the shift from analogy to axiomatization in the seventeenth century. Part 2". British Journal for the History of Science 41, n.º 2 (25 de septiembre de 2007): 187–207. http://dx.doi.org/10.1017/s0007087407000374.
Texto completoEvans, James, Kamal K. Nandi y Anwarul Islam. "The optical–mechanical analogy in general relativity: New methods for the paths of light and of the planets". American Journal of Physics 64, n.º 11 (noviembre de 1996): 1404–15. http://dx.doi.org/10.1119/1.18366.
Texto completoEvans, James, Kamal K. Nandi y Anwarul Islam. "The optical-mechanical analogy in general relativity: Exact Newtonian forms for the equations of motion of particles and photons". General Relativity and Gravitation 28, n.º 4 (abril de 1996): 413–39. http://dx.doi.org/10.1007/bf02105085.
Texto completoAkram, Shazad, Kent Bertilsson y Johan Siden. "LTspice Electro-Thermal Model of Joule Heating in High Density Polyethylene Optical Fiber Microducts". Electronics 8, n.º 12 (1 de diciembre de 2019): 1453. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8121453.
Texto completoLima, Nathan y Ricardo Karam. "Schrödinger’s equation from Snell’s law". European Journal of Physics 43, n.º 3 (21 de marzo de 2022): 035402. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ac5635.
Texto completoJuarez-Morales, J. C. y M. Lourdes Granados-Marin. "Description of Dipole Moment Coupling Depending on Time Using Catastrophe Theory in Metallic Nanoparticles". Advanced Materials Research 718-720 (julio de 2013): 47–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.718-720.47.
Texto completoLe, Thi Xiu, Michel Bornert, Ross Brown, Patrick Aimedieu, Daniel Broseta, Baptiste Chabot, Andrew King y Anh Minh Tang. "Combining Optical Microscopy and X-ray Computed Tomography Reveals Novel Morphologies and Growth Processes of Methane Hydrate in Sand Pores". Energies 14, n.º 18 (9 de septiembre de 2021): 5672. http://dx.doi.org/10.3390/en14185672.
Texto completoШумилович, Богдан, Bogdan Shumilovich, Андрей Сущенко, Andrew Sushchenko, Алексей Морозов y Aleksey Morozov. "SYSTEM OF DIRECT COMPOSITE VENEERS COMPONEER. WORK DIFFICULTIES AND WAYS OF OVERCOMING THEM". Actual problems in dentistry 11, n.º 3 (25 de junio de 2015): 14–24. http://dx.doi.org/10.18481/2077-7566-2015-11-3-4-14-24.
Texto completoLai, H. M., Lai‐Yung Leung, Kwok‐Leung Lee y K. P. Chik. "Mechanical analog of optical retarders". American Journal of Physics 54, n.º 5 (mayo de 1986): 455–58. http://dx.doi.org/10.1119/1.14614.
Texto completoMazauric, Vincent, Ariane Millot, Claude Le Pape-Gardeux y Nadia Maïzi. "Optimal approaches to manage power system decarbonation". International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 64, n.º 1-4 (10 de diciembre de 2020): 1447–52. http://dx.doi.org/10.3233/jae-209464.
Texto completoVardeny, Z. "Soliton defects in trans-(CH)x and dangling bond defects in a-Si:H; A surprising analogy". Synthetic Metals 28, n.º 3 (febrero de 1989): D247—D252. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(89)90699-1.
Texto completoSymotiuk, Nazar. "Historical aspect of the development of op-art late XX – beginning of XXI century". Bulletin of Lviv National Academy of Arts, n.º 39 (2019): 288–300. http://dx.doi.org/10.37131/2524-0943-2019-39-20.
Texto completoHijmans, T. W., H. B. Brom y L. J. de Jongh. "The incommensurate phase in spin-Peierls systems and its analogy with the regular Peierls problem: A resonance study". Synthetic Metals 19, n.º 1-3 (marzo de 1987): 373–78. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(87)90382-1.
Texto completoKOLOTVINA, OLGA V. "IMMERSIVE TECHNOLOGIES OF J. VAL DEL OMAR’S MEDIA ART (“APANORAMIC IMAGE OVERFLOW”, “DIAPHONY”, “TACTILE VISION”) AS AN EXPRESSION OF HIS CONCEPT OF “MECHANICAL MYSTICISM”". ART AND SCIENCE OF TELEVISION 17, n.º 1 (2021): 51–71. http://dx.doi.org/10.30628/1994-9529-2021-17.1-51-71.
Texto completoCraven, J. M., E. Meeks, G. Delich, E. Ayars, H. K. Pechkis y J. A. Pechkis. "A low-cost shutter driver and arbitrary waveform generator for optical switching using a programmable system-on-chip (PSoC) device". Review of Scientific Instruments 93, n.º 11 (1 de noviembre de 2022): 113002. http://dx.doi.org/10.1063/5.0105884.
Texto completoKondrin, Mikhail V., Yulia B. Lebed y Vadim V. Brazhkin. "Structure and topology of three-dimensional hydrocarbon polymers". Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials 72, n.º 4 (1 de agosto de 2016): 634–41. http://dx.doi.org/10.1107/s2052520616007253.
Texto completoGrechishnikov, V. M. y E. G. Komarov. "Increasing the information capacity of a fiber-optic multi-sensor converter of binary mechanical signals into electrical signals". Izmeritel`naya Tekhnika, n.º 9 (2020): 15–23. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-9-15-23.
Texto completoSachdeva, Geeta, Sumandeep Kaur, Ravindra Pandey y Shashi P. Karna. "First-Principles Study of Linear and Nonlinear Optical Properties of Multi-Layered Borophene". Computation 9, n.º 9 (18 de septiembre de 2021): 101. http://dx.doi.org/10.3390/computation9090101.
Texto completoParafiniak, Maciej. "Experimental testing of mechanical properties of 3D FDM printed material using optical, non-contact displacement measurement technology". Mechanik, n.º 12 (diciembre de 2016): 1852–55. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.12.578.
Texto completoWojewnik, Piotr y Jakub Żmigrodzki. "An infrared-based device for non-invasive monitoring of eyelid movement during sleep". Polish Journal of Medical Physics And Engineering 19, n.º 2 (7 de marzo de 2014): 85–91. http://dx.doi.org/10.2478/pjmpe-2013-0004.
Texto completoTrajin, Baptiste y Paul-Etienne Vidal. "Bond graph multi-physics modeling of encapsulating materials in power electronic modules". European Physical Journal Applied Physics 89, n.º 2 (febrero de 2020): 20902. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020180287.
Texto completoShoydin, Sergey A. y Artem L. Pazoev. "CORRECTION OF PROJECTIVE DEFORMATIONS OF 3D OBJECT, ON THE STAGE OF HOLOGRAM FORMATION". Interexpo GEO-Siberia 8, n.º 1 (8 de julio de 2020): 97–107. http://dx.doi.org/10.33764/2618-981x-2020-8-1-97-107.
Texto completoFuhrer, Michael S., Chun Ning Lau y Allan H. MacDonald. "Graphene: Materially Better Carbon". MRS Bulletin 35, n.º 4 (abril de 2010): 289–95. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2010.551.
Texto completoSakuldeemeekiat, Thamolchanok, Natchaya Luamsri, Jatuphorn Wootthikanokkhan y Manisara Phiriyawirut. "The effects of thermochromic pigments on optical, mechanical, and heat insulation properties of plasticized PVC window film". Journal of Thermoplastic Composite Materials 33, n.º 9 (20 de enero de 2019): 1196–216. http://dx.doi.org/10.1177/0892705718820392.
Texto completoGrinchuk, P. S., H. Abuhimd, A. V. Akulich, M. V. Kiyashko, D. V. Solovei, M. O. Stepkin, V. V. Toropov, M. D. Shashkov, A. A. Khort y M. Yu Liakh. "High thermal conductivity silicon-carbide ceramics for large-size space optics". Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus 63, n.º 2 (18 de mayo de 2019): 223–34. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2019-63-2-223-234.
Texto completoGurauskis, Donatas, Artūras Kilikevičius y Sergejus Borodinas. "Experimental Investigation of Linear Encoder’s Subdivisional Errors under Different Scanning Speeds". Applied Sciences 10, n.º 5 (4 de marzo de 2020): 1766. http://dx.doi.org/10.3390/app10051766.
Texto completoDalvit, Diego A. R. y Wilton J. M. Kort-Kamp. "Shaping Dynamical Casimir Photons". Universe 7, n.º 6 (6 de junio de 2021): 189. http://dx.doi.org/10.3390/universe7060189.
Texto completoGordeyev, Stanislav, Adam E. Smith, Jacob A. Cress y Eric J. Jumper. "Experimental studies of aero-optical properties of subsonic turbulent boundary layers". Journal of Fluid Mechanics 740 (5 de enero de 2014): 214–53. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.658.
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