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Sentef, M. A., M. Ruggenthaler et A. Rubio. « Cavity quantum-electrodynamical polaritonically enhanced electron-phonon coupling and its influence on superconductivity ». Science Advances 4, no 11 (novembre 2018) : eaau6969. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau6969.
Texte intégralSingh, A. K., Devendraa Siingh, R. P. Singh et Sandhya Mishra. « Electrodynamical Coupling of Earth's Atmosphere and Ionosphere : An Overview ». International Journal of Geophysics 2011 (2011) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2011/971302.
Texte intégralOnohara, A. N., I. S. Batista et H. Takahashi. « The ultra-fast Kelvin waves in the equatorial ionosphere : observations and modeling ». Annales Geophysicae 31, no 2 (7 février 2013) : 209–15. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-31-209-2013.
Texte intégralMcKinney, J. C., et R. Narayan. « Disc-jet coupling in black hole accretion systems - II. Force-free electrodynamical models ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 375, no 2 (21 février 2007) : 531–47. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.11220.x.
Texte intégralPassante, Roberto. « Dispersion Interactions between Neutral Atoms and the Quantum Electrodynamical Vacuum ». Symmetry 10, no 12 (10 décembre 2018) : 735. http://dx.doi.org/10.3390/sym10120735.
Texte intégralBagiya, Mala S., K. N. Iyer, H. P. Joshi, Smitha V. Thampi, Takuya Tsugawa, Sudha Ravindran, R. Sridharan et B. M. Pathan. « Low-latitude ionospheric-thermospheric response to storm time electrodynamical coupling between high and low latitudes ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 116, A1 (janvier 2011) : n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2010ja015845.
Texte intégralSchäfer, Christian, Michael Ruggenthaler, Heiko Appel et Angel Rubio. « Modification of excitation and charge transfer in cavity quantum-electrodynamical chemistry ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 11 (7 février 2019) : 4883–92. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1814178116.
Texte intégralKherani, E. A., R. Raghavarao et R. Sekar. « Equatorial rising structure in nighttime upper E-region : a manifestation of electrodynamical coupling of spread F ». Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 64, no 12-14 (août 2002) : 1505–10. http://dx.doi.org/10.1016/s1364-6826(02)00087-1.
Texte intégralTeubner, P. J. O., V. Karaganov, M. R. Law et P. M. Farrell. « Superelastic electron scattering from calcium and lithium ». Canadian Journal of Physics 74, no 11-12 (1 novembre 1996) : 984–90. http://dx.doi.org/10.1139/p96-818.
Texte intégralIp, W. H., C. M. Liu et K. C. Pan. « Transport and electrodynamical coupling of nano-grains ejected from the Saturnian rings and their possible ionospheric signatures ». Icarus 276 (septembre 2016) : 163–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2016.04.004.
Texte intégralAndrews, David L., et David S. Bradshaw. « Controlling Electronic Energy Transfer : A Systematic Framework of Theory ». Applied Sciences 12, no 17 (27 août 2022) : 8597. http://dx.doi.org/10.3390/app12178597.
Texte intégralSalam, A. « The Unified Theory of Resonance Energy Transfer According to Molecular Quantum Electrodynamics ». Atoms 6, no 4 (11 octobre 2018) : 56. http://dx.doi.org/10.3390/atoms6040056.
Texte intégralSIVASUBRAMANIAN, S., A. WIDOM et Y. N. SRIVASTAVA. « RADIATIVE PHASE TRANSITIONS AND CASIMIR EFFECT INSTABILITIES ». Modern Physics Letters B 20, no 22 (30 septembre 2006) : 1417–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984906011748.
Texte intégralMalkin, Andrey, Naum Ginzburg, Vladislav Zaslavsky, Ilya Zheleznov et Alexander Sergeev. « Quasi-Optical Theory of Relativistic Cherenkov Oscillators and Amplifiers with Oversized Electrodynamic Structures ». Electronics 11, no 8 (9 avril 2022) : 1197. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11081197.
Texte intégralHays, M., V. Fatemi, D. Bouman, J. Cerrillo, S. Diamond, K. Serniak, T. Connolly et al. « Coherent manipulation of an Andreev spin qubit ». Science 373, no 6553 (22 juillet 2021) : 430–33. http://dx.doi.org/10.1126/science.abf0345.
Texte intégralAlpin, Timur Yu, et Alexander B. Balakin. « The Einstein–Maxwell-aether-axion theory : Dynamo-optical anomaly in the electromagnetic response ». International Journal of Modern Physics D 25, no 04 (10 mars 2016) : 1650048. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271816500486.
Texte intégralTrubin, Alexander. « MUTUAL COUPLING COEFFICIENTS OF ROTATING RECTANGULAR DIELECTRIC RESONATORS IN CUT-OFF RECTANGULAR WAVEGUIDE ». Information and Telecommunication Sciences, no 1 (29 juin 2021) : 48–54. http://dx.doi.org/10.20535/2411-2976.12021.48-54.
Texte intégralNamgaladze, A. A., M. Förster et R. Y. Yurik. « Analysis of the positive ionospheric response to a moderate geomagnetic storm using a global numerical model ». Annales Geophysicae 18, no 4 (30 avril 2000) : 461–77. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-000-0461-8.
Texte intégralXIAO, ZHI, et BO-QIANG MA. « LORENTZ VIOLATION DISPERSION RELATION AND ITS APPLICATION ». International Journal of Modern Physics A 24, no 07 (20 mars 2009) : 1359–81. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x09042955.
Texte intégralZhao, Changhao, Yongcheng He, Xiao Geng, Kaiyong He, Genting Dai, Jianshe Liu et Wei Chen. « Multi-Mode Bus Coupling Architecture of Superconducting Quantum Processor ». Chinese Physics Letters 40, no 1 (1 janvier 2023) : 010301. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/1/010301.
Texte intégralZuo, Shuguang, Zhaoyang Feng, Jian Pan et Xudong Wu. « Electromechanical coupling dynamic modeling and analysis of vertical electrodynamic shaker considering low frequency lateral vibration ». Advances in Mechanical Engineering 12, no 10 (octobre 2020) : 168781402096385. http://dx.doi.org/10.1177/1687814020963851.
Texte intégralMartín-Ruiz, A., M. Cambiaso et L. F. Urrutia. « The magnetoelectric coupling in electrodynamics ». International Journal of Modern Physics A 34, no 28 (10 octobre 2019) : 1941002. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19410021.
Texte intégralLi, Ruiqi. « Coupling quantum emitters in metal–insulator–metal heterostructure : Green tensor approach in the quasi-static limit ». AIP Advances 12, no 8 (1 août 2022) : 085310. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102674.
Texte intégralGAETE, PATRICIO. « REMARKS ON A CHERN–SIMONS-LIKE COUPLING ». Modern Physics Letters A 26, no 37 (7 décembre 2011) : 2813–21. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732311037121.
Texte intégralÜnlütürk, Kıvanç İ., et Cem Yetişmişoğlu. « A model of non-minimally coupled gravitation and electromagnetism in (1+2) dimensions ». Journal of Physics : Conference Series 2191, no 1 (1 février 2022) : 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2191/1/012021.
Texte intégralZhu, Shi Sha, Wei Yuan, Xue Peng Qian et Tao Tang. « The Study of Dynamic Equations of ER Fluids Based on Multi-Field Coupling ». Advanced Materials Research 779-780 (septembre 2013) : 375–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.779-780.375.
Texte intégralNelson, D. A., et E. J. Shaughnessy. « Electric Field Effects on Natural Convection in Enclosures ». Journal of Heat Transfer 108, no 4 (1 novembre 1986) : 749–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.3247008.
Texte intégralShao, Yinming, Zhiyuan Sun, Ying Wang, Chenchao Xu, Raman Sankar, Alexander J. Breindel, Chao Cao et al. « Optical signatures of Dirac nodal lines in NbAs2 ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 4 (17 décembre 2018) : 1168–73. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1809631115.
Texte intégralYu, Shuang, et Changjun Gao. « Exact black hole solutions with nonlinear electrodynamic field ». International Journal of Modern Physics D 29, no 05 (9 mars 2020) : 2050032. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271820500327.
Texte intégralRekalo, Michail P., et Egle Tomasi-Gustafsson. « The gVσγ coupling constants in hadron electrodynamics ». Nuclear Physics A 725 (septembre 2003) : 116–26. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9474(03)01605-1.
Texte intégralCheng, Shuo, et David P. Arnold. « Defining the coupling coefficient for electrodynamic transducers ». Journal of the Acoustical Society of America 134, no 5 (novembre 2013) : 3561–72. http://dx.doi.org/10.1121/1.4824347.
Texte intégralLysak, Robert L. « Electrodynamic coupling of the magnetosphere and ionosphere ». Space Science Reviews 52, no 1-2 (février 1990) : 33–87. http://dx.doi.org/10.1007/bf00704239.
Texte intégralFlorence, Tristan L., Curtis V. McCully et Dwight E. Neuenschwander. « A Pedagogical Model of General Covariance Coupling Electrodynamics and Gravitation ». Physics Educator 03, no 01 (mars 2021) : 2150003. http://dx.doi.org/10.1142/s2661339521500037.
Texte intégralUKITA, M., M. KOMACHIYA et R. FUKUDA. « GAUGE INVARIANT STUDY OF THE STRONG COUPLING PHASE OF MASSLESS QUANTUM ELECTRODYNAMICS ». International Journal of Modern Physics A 05, no 09 (10 mai 1990) : 1789–800. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x90000830.
Texte intégralBallarini, Dario, et Simone De Liberato. « Polaritonics : from microcavities to sub-wavelength confinement ». Nanophotonics 8, no 4 (12 février 2019) : 641–54. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0188.
Texte intégralAma-Tul-Mughani, Qanitah, et M. Sharif. « Stability analysis of anisotropic universe in nonlinear electrodynamics ». International Journal of Modern Physics D 28, no 16 (8 octobre 2019) : 2040003. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271820400039.
Texte intégralBALART, LEONARDO. « ENERGY DISTRIBUTION OF (2+1)-DIMENSIONAL BLACK HOLES WITH NONLINEAR ELECTRODYNAMICS ». Modern Physics Letters A 24, no 34 (10 novembre 2009) : 2777–85. http://dx.doi.org/10.1142/s021773230903117x.
Texte intégralAldabergenov, Yermek, et Sergei Ketov. « Modified Born–Infeld-Dilaton-Axion Coupling in Supersymmetry ». Symmetry 11, no 1 (24 décembre 2018) : 14. http://dx.doi.org/10.3390/sym11010014.
Texte intégralAhmadi, E., H. R. Chalabi, A. Arab et S. Khorasani. « Cavity quantum electrodynamics in the ultrastrong coupling regime ». Scientia Iranica 18, no 3 (juin 2011) : 820–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.scient.2011.06.009.
Texte intégralNiemczyk, T., F. Deppe, H. Huebl, E. P. Menzel, F. Hocke, M. J. Schwarz, J. J. Garcia-Ripoll et al. « Circuit quantum electrodynamics in the ultrastrong-coupling regime ». Nature Physics 6, no 10 (25 juillet 2010) : 772–76. http://dx.doi.org/10.1038/nphys1730.
Texte intégralKravets, Vira V., Oleg A. Yeshchenko, Victor V. Gozhenko, Leonidas E. Ocola, David A. Smith, James V. Vedral et Anatoliy O. Pinchuk. « Electrodynamic coupling in regular arrays of gold nanocylinders ». Journal of Physics D : Applied Physics 45, no 4 (6 janvier 2012) : 045102. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/45/4/045102.
Texte intégralRichmond, A. D., et R. G. Roble. « Electrodynamic coupling effects in the thermosphere/ionosphere system ». Advances in Space Research 20, no 6 (janvier 1997) : 1115–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(97)00754-0.
Texte intégralGAETE, PATRICIO, et IVÁN SCHMIDT. « COULOMB'S LAW CORRECTIONS FROM A GAUGE-KINETIC MIXING ». International Journal of Modern Physics A 26, no 05 (20 février 2011) : 863–71. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x11051500.
Texte intégralSchlawin, F., D. M. Kennes et M. A. Sentef. « Cavity quantum materials ». Applied Physics Reviews 9, no 1 (mars 2022) : 011312. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083825.
Texte intégralKovtun-Kuzhel, V. A., I. A. Mazaila et A. N. Ponyavina. « ELECTROMAGNETIC RADIATION SCATTERING BY LINEAR LOW-PARTICLE AGGREGATES OF FINITE DIELECTRIC CYLINDERS ». Journal of Applied Spectroscopy 89, no 1 (21 janvier 2022) : 57–63. http://dx.doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-57-63.
Texte intégralHallmann, Damian, Piotr Jankowski, Janusz Mindykowski, Kazimierz Jakubiuk, Mikołaj Nowak et Mirosław Woloszyn. « Modeling of Electrodynamic Phenomena in an Ultra-Rapid Inductive–Dynamic Actuator as Applied to Hybrid Short-Circuit Breakers—A Review Study ». Energies 15, no 24 (12 décembre 2022) : 9394. http://dx.doi.org/10.3390/en15249394.
Texte intégralMCKEON, D. G. C. « THE RELATIONSHIP BETWEEN BARE AND RENORMALIZED COUPLINGS IN SCALAR ELECTRODYNAMICS ». Modern Physics Letters A 24, no 23 (30 juillet 2009) : 1823–28. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732309031235.
Texte intégralNASSIF, CLÁUDIO, et P. R. SILVA. « QUANTUM ELECTRODYNAMICS AND CHROMODYNAMICS TREATED THROUGH THOMPSON'S APPROACH ». International Journal of Modern Physics A 21, no 18 (20 juillet 2006) : 3809–24. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x06031508.
Texte intégralFabiano, Nikola. « Beta functions in the quantum field theory ». Vojnotehnicki glasnik 70, no 1 (2022) : 157–68. http://dx.doi.org/10.5937/vojtehg70-32131.
Texte intégralMAJUMDAR, PARTHASARATHI. « NEW PARITY-VIOLATING PHOTON–AXION INTERACTION ». Modern Physics Letters A 19, no 17 (7 juin 2004) : 1319–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732304013908.
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