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Texte intégralMargetis, Dionisios, et Nikos Savva. « Low-frequency currents induced in adjacent spherical cells ». Journal of Mathematical Physics 47, no 4 (avril 2006) : 042902. http://dx.doi.org/10.1063/1.2190333.
Texte intégralEhst, D. A. « Toroidal equilibrium with low-frequency wave-driven currents ». Nuclear Fusion 25, no 5 (1 mai 1985) : 629–32. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/25/5/006.
Texte intégralElgar, Steve, et Britt Raubenheimer. « Field Evidence of Inverse Energy Cascades in the Surfzone ». Journal of Physical Oceanography 50, no 8 (1 août 2020) : 2315–21. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-19-0327.1.
Texte intégralRumyantsev, Sergey L., Michael S. Shur, Michael E. Levinshtein, Pavel A. Ivanov, John W. Palmour, Mrinal K. Das et Brett A. Hull. « Low Frequency Noise in 4H-SiC MOSFETs ». Materials Science Forum 615-617 (mars 2009) : 817–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.615-617.817.
Texte intégralJohnson, E. R. « Boundary Currents, Free Currents and Dissipation in the Low-Frequency Scattering of Shelf Waves ». Journal of Physical Oceanography 19, no 9 (septembre 1989) : 1291–300. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0485(1989)019<1291:bcfcad>2.0.co;2.
Texte intégralTorres, Hector S., Patrice Klein, Jinbo Wang, Alexander Wineteer, Bo Qiu, Andrew F. Thompson, Lionel Renault et al. « Wind work at the air-sea interface : a modeling study in anticipation of future space missions ». Geoscientific Model Development 15, no 21 (7 novembre 2022) : 8041–58. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-8041-2022.
Texte intégralWijesekera, H. W., W. J. Teague, D. W. Wang, E. Jarosz, T. G. Jensen, S. U. P. Jinadasa, H. J. S. Fernando et Z. R. Hallock. « Low-Frequency Currents from Deep Moorings in the Southern Bay of Bengal ». Journal of Physical Oceanography 46, no 10 (octobre 2016) : 3209–38. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-16-0113.1.
Texte intégralShevchenko, I. V., P. S. Berloff, D. Guerrero-López et J. E. Roman. « On low-frequency variability of the midlatitude ocean gyres ». Journal of Fluid Mechanics 795 (15 avril 2016) : 423–42. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.208.
Texte intégralLaufer, Yocheved, et Michal Elboim. « Effect of Burst Frequency and Duration of Kilohertz-Frequency Alternating Currents and of Low-Frequency Pulsed Currents on Strength of Contraction, Muscle Fatigue, and Perceived Discomfort ». Physical Therapy 88, no 10 (1 octobre 2008) : 1167–76. http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20080001.
Texte intégralElgar, Steve, Britt Raubenheimer, David B. Clark et Melissa Moulton. « Extremely Low Frequency (0.1 to 1.0 mHz) Surf Zone Currents ». Geophysical Research Letters 46, no 3 (4 février 2019) : 1531–36. http://dx.doi.org/10.1029/2018gl081106.
Texte intégralHan, Guoqi. « Low-frequency variability of sea level and currents off Newfoundland ». Advances in Space Research 38, no 10 (janvier 2006) : 2141–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2006.04.011.
Texte intégralRoyzen, Feliks, Sylvain Williams, Fernando R. Fernandez et John A. White. « Balanced synaptic currents underlie low‐frequency oscillations in the subiculum ». Hippocampus 29, no 12 (13 juillet 2019) : 1178–89. http://dx.doi.org/10.1002/hipo.23131.
Texte intégralShetye, S. R., S. C. Shenoi et D. Sundar. « Observed low-frequency currents in the deep mid-Arabian Sea ». Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers 38, no 1 (janvier 1991) : 57–65. http://dx.doi.org/10.1016/0198-0149(91)90054-j.
Texte intégralLiu, Zhao, Wang, Huang et Shi. « Compatibility Issues with Irregular Current Injection Islanding Detection Methods and a Solution ». Energies 12, no 8 (17 avril 2019) : 1467. http://dx.doi.org/10.3390/en12081467.
Texte intégralDantas, Lucas Ogura, Amilton Vieira, Aristides Leite Siqueira Junior, Tania Salvini et João Luiz Durigan. « Poster 140 Comparison Between Kilohertz-Frequency Alternating Currents and Low-Frequency Pulsed Currents on Quadriceps Torque Production and Perceived Discomfort ». Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 94, no 10 (octobre 2013) : e61. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2013.08.185.
Texte intégralGaddameedhi, Sravanthy, et P. Srinivas. « A novel fuzzy based controller to reduce circulating currents in parallel interleaved converter connected to the grid ». International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 11, no 2 (1 avril 2021) : 1130. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v11i2.pp1130-1142.
Texte intégralFarasat, Madiha, Dushmantha Thalakotuna, Yang Yang, Zhonghao Hu et Karu Esselle. « Suppression of Common-Mode Resonance in Multiband Base Station Antennas ». Sensors 23, no 6 (7 mars 2023) : 2905. http://dx.doi.org/10.3390/s23062905.
Texte intégralBerthelier, A., J. C. Cerisier, J. J. Berthelikr et L. Rnzeau. « Low-frequency magnetic turbulence in the high-latitude topside ionosphere : low-frequency waves or field-aligned currents ». Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 53, no 3-4 (mars 1991) : 333–41. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(91)90117-p.
Texte intégralWard, Alex R., et Warwick G. Oliver. « Comparison of the Hypoalgesic Efficacy of Low-Frequency and Burst-Modulated Kilohertz Frequency Currents ». Physical Therapy 87, no 8 (1 août 2007) : 1056–63. http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20060203.
Texte intégralCarandini, M., F. Mechler, C. S. Leonard et J. A. Movshon. « Spike train encoding by regular-spiking cells of the visual cortex ». Journal of Neurophysiology 76, no 5 (1 novembre 1996) : 3425–41. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.76.5.3425.
Texte intégralPomeroy, Andrew William Mackay, Ap Van Dongeren, Ryan Lowe, Jaap Van Thiel de Vries et Jan Roelvink. « LOW FREQUENCY WAVE RESONANCE IN FRINGING REEF ENVIRONMENTS ». Coastal Engineering Proceedings 1, no 33 (25 octobre 2012) : 25. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v33.currents.25.
Texte intégralGasperikova, Erika, et H. Frank Morrison. « Mapping of induced polarization using natural fields ». GEOPHYSICS 66, no 1 (janvier 2001) : 137–47. http://dx.doi.org/10.1190/1.1444888.
Texte intégralSamigullin, D. V., E. F. Khaziev, I. V. Kovyazina, E. A. Bukharaeva et E. E. Nikolsky. « Muscarinic regulation of calcium transient and synaptic transmission in frog neuromuscular junction ». Genes & ; Cells 9, no 3 (15 décembre 2014) : 242–47. http://dx.doi.org/10.23868/gc120334.
Texte intégralGarcia, O. E., E. Leer, H. L. Pécseli et J. K. Trulsen. « Magnetic field-aligned plasma currents in gravitational fields ». Annales Geophysicae 33, no 3 (3 mars 2015) : 257–66. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-33-257-2015.
Texte intégralJarzebowicz, Leszek. « Derivation of Motor Mean Phase Currents in PMSM Drives Operating with Low Switching-to-Fundamental Frequency Ratio ». Power Electronics and Drives 4, no 1 (1 juin 2019) : 95–102. http://dx.doi.org/10.2478/pead-2019-0003.
Texte intégralBlack, K., P. Moran, D. Burrage et G. De'ath. « Association of low-frequency currents and crown-of-thorns starfish outbreaks ». Marine Ecology Progress Series 125 (1995) : 185–94. http://dx.doi.org/10.3354/meps125185.
Texte intégralLaanearu, J., et U. Lips. « Observed thermohaline fields and low-frequency currents in the Narva Bay ». Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 9, no 2 (2003) : 91. http://dx.doi.org/10.3176/eng.2003.2.02.
Texte intégralZika, T., I. C. Gebeshuber, F. Buschbeck, G. Preisinger et M. Gröschl. « Surface analysis on rolling bearings after exposure to defined electric stress ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J : Journal of Engineering Tribology 223, no 5 (18 mars 2009) : 787–97. http://dx.doi.org/10.1243/13506501jet538.
Texte intégralKang, Le, He Zhang, Jiakuan Xia, Meijun Qi et Yunqi Zhao. « Research on Radial Vibration Model and Low-Frequency Vibration Suppression Method in PMSM by Injecting Multiple Symmetric Harmonic Currents ». Actuators 13, no 11 (8 novembre 2024) : 448. http://dx.doi.org/10.3390/act13110448.
Texte intégralLepidi, S., L. Cafarella, P. Francia, A. Meloni, P. Palangio et J. J. Schott. « Low frequency geomagnetic field variations at Dome C (Antarctica) ». Annales Geophysicae 21, no 4 (30 avril 2003) : 923–32. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-923-2003.
Texte intégralXiao, Yiping, Hongjian Jiao, Feng Huo et Zongtao Shen. « Lightning Current Measurement Method Using Rogowski Coil Based on Integral Circuit with Low-Frequency Attenuation Feedback ». Sensors 24, no 15 (1 août 2024) : 4980. http://dx.doi.org/10.3390/s24154980.
Texte intégralFioranelli, Massimo, Maria Grazia Roccia, Aroonkumar Beesham, Dana Flavin, M. Ghaeni et Faissal AZIZ. « A model for considering effects of extremely low frequency electromagnetic fields on quail embryonic cells ». AIMS Biophysics 9, no 3 (2022) : 198–207. http://dx.doi.org/10.3934/biophy.2022017.
Texte intégralEl-Shahat, Mohammed, Elsayed Tag Eldin, Nourhan A. Mohamed, Ahdab EL-Morshedy et Mohamed E. Ibrahim. « Measurement of Power Frequency Current including Low- and High-Order Harmonics Using a Rogowski Coil ». Sensors 22, no 11 (1 juin 2022) : 4220. http://dx.doi.org/10.3390/s22114220.
Texte intégralAliev, Yu M., V. Yu Bychenkov, M. S. Jovanović et A. A. Frolov. « The kinetic theory of the nonlinear low-frequency response of a collisionless plasma to high-frequency electromagnetic radiation ». Journal of Plasma Physics 48, no 1 (août 1992) : 167–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800016457.
Texte intégralSilinsky, Eugene M. « Low-frequency Neuromuscular Depression Is a Consequence of a Reduction in Nerve Terminal Ca2+ Currents at Mammalian Motor Nerve Endings ». Anesthesiology 119, no 2 (1 août 2013) : 326–34. http://dx.doi.org/10.1097/aln.0b013e31829083d8.
Texte intégralStuchly, M. A., et Weiguo Xi. « Modelling induced currents in biological cells exposed to low-frequency magnetic fields ». Physics in Medicine and Biology 39, no 9 (1 septembre 1994) : 1319–30. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/39/9/001.
Texte intégralMatsumoto, Michio, Kazuo Sakai et Satoshi Takeuchi. « Low Frequency Waves with Azimuthal Currents in a Weakly Magnetized Positive Column ». Journal of the Physical Society of Japan 61, no 3 (15 mars 1992) : 844–48. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.61.844.
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Texte intégralMaheeth, P. V. S., P. Srividya Devi et P. Sirisha. « Artificial Intelligent Technique based Double-Frequency Analysis on a Single-Phase Grid-connected Inverter ». E3S Web of Conferences 309 (2021) : 01144. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202130901144.
Texte intégralStewart, Duff C., Walter L. Anderson, Thomas P. Grover et Victor F. Labson. « Shallow subsurface mapping by electromagnetic sounding in the 300 kHz to 30 MHz range : Model studies and prototype system assessment ». GEOPHYSICS 59, no 8 (août 1994) : 1201–10. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443678.
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Texte intégralLamy, L., P. Zarka, B. Cecconi, R. Prangé, W. S. Kurth, G. Hospodarsky, A. Persoon, M. Morooka, J. E. Wahlund et G. J. Hunt. « The low-frequency source of Saturn’s kilometric radiation ». Science 362, no 6410 (4 octobre 2018) : eaat2027. http://dx.doi.org/10.1126/science.aat2027.
Texte intégralLuo, Tuo, Pinqun Jiang, Guoxian Huang et Dong Lin. « Design and simulation of low-ripple dual active bridge DC-DC converter ». Journal of Physics : Conference Series 2803, no 1 (1 juillet 2024) : 012058. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2803/1/012058.
Texte intégralGrishkov, V. E., et S. A. Uryupin. « Generation of low-frequency nonlinear currents in plasma by an ultrashort pulse of high-frequency radiation ». Plasma Physics Reports 41, no 7 (juillet 2015) : 553–61. http://dx.doi.org/10.1134/s1063780x15070028.
Texte intégralNovikov, I. L., D. I. Vol’khin et A. G. Vostretsov. « Cryogenic bipolar low noise dc amplifier for low frequency applications ». Radiotehnika i èlektronika 69, no 1 (17 juillet 2024) : 88–98. http://dx.doi.org/10.31857/s0033849424010078.
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