Articles de revues sur le sujet « METAMATERIAL REFLECTOR »
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Huang, Wei, Ningye He, Renxia Ning et Zhenhai Chen. « Wideband Reflector and Analogue Electromagnetically Induced Reflection in Metamaterials ». Crystals 11, no 8 (19 août 2021) : 985. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11080985.
Texte intégralZhao, Zhen-Yu, Hai-Wen Liu, Zhi-Jiao Chen, Liang Dong, Le Chang et Meng-Ying Gao. « Dual circularly polarized Fabry-Perot antenna with metamaterial-based corner reflector for high gain and high aperture efficiency ». Acta Physica Sinica 71, no 4 (2022) : 044101. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211914.
Texte intégralBOURAS, Khedidja, Abdelhadi LABIAD, Chaker SALEH et Mouloud BOUZOUAD. « Emulation of metamaterial waveguides ». Algerian Journal of Signals and Systems 3, no 3 (15 septembre 2018) : 117–24. http://dx.doi.org/10.51485/ajss.v3i3.67.
Texte intégralMcSherry, Sean, et Andrej Lenert. « Design of a gradient epsilon-near-zero refractory metamaterial with temperature-insensitive broadband directional emission ». Applied Physics Letters 121, no 19 (7 novembre 2022) : 191702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122535.
Texte intégralMustapha, M. G., M. K. A. Rahim, N. A. Murad, O. Ayop, S. Tuntrakool, M. A. Baba, A. Y. Iliyasu et Mohd Ezwan Jalil. « Polarization insensitive switchable metamaterial absorber/reflector for X-band applications ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 9, no 6 (1 décembre 2020) : 2443–48. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v9i6.2196.
Texte intégralXu, Wangren, et Sameer Sonkusale. « Microwave diode switchable metamaterial reflector/absorber ». Applied Physics Letters 103, no 3 (15 juillet 2013) : 031902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4813750.
Texte intégralDeng, Guangsheng, Tianyu Xia, Jun Yang, Longzhen Qiu et Zhiping Yin. « Tunable terahertz metamaterial with a graphene reflector ». Materials Research Express 3, no 11 (15 novembre 2016) : 115801. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/3/11/115801.
Texte intégralAközbek, N., M. J. Bloemer et M. Scalora. « Experimental investigation of a metamaterial omnidirectional reflector ». Journal of Applied Physics 104, no 3 (août 2008) : 033105. http://dx.doi.org/10.1063/1.2963479.
Texte intégralLu, Taoming, Youcheng Wang, Helin Yang, Xiaojun Huang, Yanfei Zhou et Jiong Wu. « Absorbing properties of metamaterial dihedral corner reflector ». Materials Research Express 7, no 2 (24 février 2020) : 025802. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab7567.
Texte intégralHedayati, M. Keshavarz, S. Fahr, C. Etrich, F. Faupel, C. Rockstuhl et M. Elbahri. « The hybrid concept for realization of an ultra-thin plasmonic metamaterial antireflection coating and plasmonic rainbow ». Nanoscale 6, no 11 (2014) : 6037–45. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr00087k.
Texte intégralYang, Guishuang, Fengping Yan, Xuemei Du, Ting Li, Wei Wang, Yuling Lv, Hong Zhou et Yafei Hou. « Tunable broadband terahertz metamaterial absorber based on vanadium dioxide ». AIP Advances 12, no 4 (1 avril 2022) : 045219. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082295.
Texte intégralMarcus, Sherman W. « Antenna reflector emulation by simplified metamaterial-coated plates ». Journal of Electromagnetic Waves and Applications 28, no 17 (26 septembre 2014) : 2210–27. http://dx.doi.org/10.1080/09205071.2014.959621.
Texte intégralZhu, Bo, Yijun Feng, Junming Zhao, Ci Huang, Zhengbin Wang et Tian Jiang. « Polarization modulation by tunable electromagnetic metamaterial reflector/absorber ». Optics Express 18, no 22 (19 octobre 2010) : 23196. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.023196.
Texte intégralWang Jianyang, 王建扬, et 吴倩楠 Wu Qiannan. « Metamaterial Terahertz Broadband Reflector with Double-Layer Grid ». Chinese Journal of Lasers 47, no 6 (2020) : 0614002. http://dx.doi.org/10.3788/cjl202047.0614002.
Texte intégralSun, Kai, Christoph A. Riedel, Alessandro Urbani, Mirko Simeoni, Sandro Mengali, Maksim Zalkovskij, Brian Bilenberg, C. H. de Groot et Otto L. Muskens. « VO2 Thermochromic Metamaterial-Based Smart Optical Solar Reflector ». ACS Photonics 5, no 6 (16 avril 2018) : 2280–86. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00119.
Texte intégralKeshavarz, Afsaneh, et Zohreh Vafapour. « Sensing Avian Influenza Viruses Using Terahertz Metamaterial Reflector ». IEEE Sensors Journal 19, no 13 (1 juillet 2019) : 5161–66. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2019.2903731.
Texte intégralAnkit, Kamal Kishor et Ravindra Kumar Sinha. « Design and analysis of wavelength tunable metamaterial reflector ». Results in Optics 10 (février 2023) : 100366. http://dx.doi.org/10.1016/j.rio.2023.100366.
Texte intégralGuo, Tian-Long, Fangfang Li et Matthieu Roussey. « Dielectric Cavity-Insulator-Metal (DCIM) Metamaterial Absorber in Visible Range ». Nanomaterials 13, no 8 (18 avril 2023) : 1401. http://dx.doi.org/10.3390/nano13081401.
Texte intégralGaspari, M., S. Mengali, M. Simeoni, A. Urbani, O. L. Muskens, K. Sun, I. Zeimpekis et al. « Metamaterial-based smart and flexible Optical Solar Reflectors ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1287, no 1 (1 août 2023) : 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1287/1/012003.
Texte intégralSingh, Jaget, et Fateh Lal Lohar. « Metamaterial-Based Miniaturized DGS Antenna for wireless Applications ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1225, no 1 (1 février 2022) : 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1225/1/012035.
Texte intégralYang, Rongcao, Jianping Xu, Jiayun Wang, Runbo Ma et Wenmei Zhang. « Frequency-reconfigurable metamaterial absorber/reflector with eight operating modes ». Optics Express 27, no 12 (29 mai 2019) : 16550. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.016550.
Texte intégralGregory, Micah D., Jeremy A. Bossard, Zachary C. P. O. Morgan, Cooper S. Cicero, John A. Easum, John D. Binion, Danny Z. Zhu et al. « A Low Cost and Highly Efficient Metamaterial Reflector Antenna ». IEEE Transactions on Antennas and Propagation 66, no 3 (mars 2018) : 1545–48. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2017.2781151.
Texte intégralMolaei, Ali, Juan Heredia Juesas, William J. Blackwell et Jose Angel Martinez-Lorenzo. « Interferometric Sounding Using a Metamaterial-Based Compressive Reflector Antenna ». IEEE Transactions on Antennas and Propagation 66, no 5 (mai 2018) : 2188–98. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2018.2809488.
Texte intégralZhu, Bo, Yijun Feng, Junming Zhao, Ci Huang et Tian Jiang. « Switchable metamaterial reflector/absorber for different polarized electromagnetic waves ». Applied Physics Letters 97, no 5 (2 août 2010) : 051906. http://dx.doi.org/10.1063/1.3477960.
Texte intégralSo, Hideya, et Kazuki Maruta. « Directional Antenna With Lightweight Metamaterial Reflector for UAV-Based Networks ». IEEE Access 9 (2021) : 78735–41. http://dx.doi.org/10.1109/access.2021.3084235.
Texte intégralHoque, Ahasanul, Mohammad Tariqul Islam, Ali F. Almutairi et Muhammad E. H. Chowdhury. « DNG Metamaterial Reflector Using SOCT Shaped Resonator for Microwave Applications ». IEEE Access 9 (2021) : 59148–59. http://dx.doi.org/10.1109/access.2021.3071472.
Texte intégralMoitra, Parikshit, Brian A. Slovick, Zhi Gang Yu, S. Krishnamurthy et Jason Valentine. « Experimental demonstration of a broadband all-dielectric metamaterial perfect reflector ». Applied Physics Letters 104, no 17 (28 avril 2014) : 171102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4873521.
Texte intégralJose, Jovia, Sikha K. Simon, Joe Kizhakooden, Anju Sebastian, Sreedevi P. Chakyar, Nees Paul, Bindu C, Jolly Andrews et V. P. Joseph. « Frequency-dependent radiation properties of negative permittivity metamaterial reflector antenna ». Physica Scripta 94, no 10 (7 août 2019) : 105811. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ab2655.
Texte intégralLi, Fengxia, Haiyan Chen, Linbo Zhang, Yang Zhou, Jianliang Xie, Longjiang Deng et Vincent G. Harris. « Compact High-Efficiency Broadband Metamaterial Polarizing Reflector at Microwave Frequencies ». IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 67, no 2 (février 2019) : 606–14. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2018.2881967.
Texte intégralYuan, Chen, Rongcao Yang, Jiayun Wang et Jinping Tian. « Tunable enhanced bandwidth all-graphene -dielectric terahertz metamaterial absorber/reflector ». Optik 224 (décembre 2020) : 165517. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.165517.
Texte intégralCao, BinZhao, YuRong Li, Xin Liu, HongMing Fei, MingDa Zhang et YiBiao Yang. « Switchable broadband metamaterial absorber/reflector based on vanadium dioxide rings ». Applied Optics 59, no 27 (14 septembre 2020) : 8111. http://dx.doi.org/10.1364/ao.397671.
Texte intégralRahamim, Efi, David Rotshild et Amir Abramovich. « Performance Enhancement of Reconfigurable Metamaterial Reflector Antenna by Decreasing the Absorption of the Reflected Beam ». Applied Sciences 11, no 19 (27 septembre 2021) : 8999. http://dx.doi.org/10.3390/app11198999.
Texte intégralAhdi Rezaeieh, S., Marco A. Antoniades et Amin M. Abbosh. « Miniaturization of Planar Yagi Antennas Using Mu-Negative Metamaterial-Loaded Reflector ». IEEE Transactions on Antennas and Propagation 65, no 12 (décembre 2017) : 6827–37. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2017.2758174.
Texte intégralDhar, Arup, Mrinmoyee Choudhuri, Arijit Bardhan Roy, Pritam Banerjee et Avra Kundu. « Metamaterial Mirror as Back Reflector for Thin Silicon Solar Cell Application ». Materials Today : Proceedings 5, no 11 (2018) : 23203–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2018.11.051.
Texte intégralGritsenko, Dmitry, et Roberto Paoli. « Theoretical Optimization of Trapped-Bubble-Based Acoustic Metamaterial Performance ». Applied Sciences 10, no 16 (18 août 2020) : 5720. http://dx.doi.org/10.3390/app10165720.
Texte intégralИщенко, Е. А., Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин et С. М. Фёдоров. « HALF-WAVE DIPOLE WITH AN ACTIVE REFLECTOR BASED ON OPTO-CONTROLLED METAMATERIAL ». ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, no 4 (20 octobre 2021) : 71–80. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2021.17.4.010.
Texte intégralSo, Hideya, et Kazuki Maruta. « Sector Design Using Multiband Antenna With Metamaterial Reflector for Cellular UAV System ». IEEE Access 10 (2022) : 4924–33. http://dx.doi.org/10.1109/access.2022.3140780.
Texte intégralMolaei, Ali, Juan Heredia-Juesas, Galia Ghazi, James Vlahakis et Jose Angel Martinez-Lorenzo. « Digitized Metamaterial Absorber-Based Compressive Reflector Antenna for High Sensing Capacity Imaging ». IEEE Access 7 (2019) : 1160–73. http://dx.doi.org/10.1109/access.2018.2881103.
Texte intégralPandey, Girijesh Narayan, Narendra Kumar, Pawan Singh, K. B. Thapa, Sonika et Vanshika Singhania. « Tunable Reflection Properties and Photonic Bandgap Behavior of a One-Dimensional Metamaterial-Superconductor-Based Ternary Photonic Crystal ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1263, no 1 (1 octobre 2022) : 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1263/1/012002.
Texte intégralGajibo, M. M., M. K. A. Rahim, N. A. Murad, O. Ayop et H. A. Majid. « Switchable Wideband Metamaterial Absorber and AMC reflector for X-band Applications and Operations ». TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) 16, no 4 (1 août 2018) : 1535. http://dx.doi.org/10.12928/telkomnika.v16i4.9065.
Texte intégralZhou, Wenjie, Zizhuo Liu, Ziyin Huang, Haixin Lin, Devleena Samanta, Qing-Yuan Lin, Koray Aydin et Chad A. Mirkin. « Device-quality, reconfigurable metamaterials from shape-directed nanocrystal assembly ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 35 (17 août 2020) : 21052–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2006797117.
Texte intégralGajibo, M. M., M. K. A. Rahim, N. A. Murad, O. Ayop, H. A. Majid, M. Aminu-Baba et R. Dewan. « Entire X-band region metamaterial absorber and reflector with a microstrip patch switch for X-band applications ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 15, no 3 (1 septembre 2019) : 1452. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v15.i3.pp1452-1457.
Texte intégralAwan, Z. A. « Scattering characteristics of a chiral-coated cylindrical reflector embedded in a double-negative metamaterial ». Journal of Modern Optics 63, no 7 (23 septembre 2015) : 660–68. http://dx.doi.org/10.1080/09500340.2015.1089330.
Texte intégralKrishna Prasad, N. V., T. A. Babu, S. Phanidhar, R. S. Singampalli, B. R. Naik, M. S. S. R. K. N. Sarma et S. Ramesh. « POTENTIAL APPLICATIONS OF METAMATERIALS IN ANTENNA DESIGN, CLOAKING DEVICES, SENSORS AND SOLAR CELLS : A COMPREHENSIVE REVIEW ». Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials 13, no 2 (avril 2021) : 23–31. http://dx.doi.org/10.15251/jobm.2021.132.23.
Texte intégralDu, Xuemei, Fengping Yan, Wei Wang, Luna Zhang, Zhuoya Bai, Hong Zhou et Yafei Hou. « A Broadband Switchable Metamaterial Absorber/Reflector Based On Multi-Laps Graphene Sheets in the Terahertz Band ». IEEE Photonics Journal 13, no 5 (octobre 2021) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2021.3109045.
Texte intégralCheng, Yongzhi, Rongzhou Gong et Jingcheng Zhao. « A photoexcited switchable perfect metamaterial absorber/reflector with polarization-independent and wide-angle for terahertz waves ». Optical Materials 62 (décembre 2016) : 28–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.09.042.
Texte intégralMahros, Amr M., et Yara Alharbi. « Investigating the Absorption Spectra of a Plasmonic Metamaterial Absorber Based on Disc-in-Hole Nanometallic Structure ». Nanomaterials 12, no 20 (16 octobre 2022) : 3627. http://dx.doi.org/10.3390/nano12203627.
Texte intégralPi, Shuai, Tianhao Wang et Jun Lin. « Directional and High-Gain Ultra-Wideband Bow-Tie Antenna for Ground-Penetrating Radar Applications ». Remote Sensing 15, no 14 (12 juillet 2023) : 3522. http://dx.doi.org/10.3390/rs15143522.
Texte intégralSun, Tianqi, Fangfang Yin, Chengxiang Xu, Shan Zhao, Hua Yan et Hongcheng Yi. « Ultrawideband Precision RCS Regulation for Trihedral Corner Reflectors by Loading Resistive Film Absorbers ». Electronics 11, no 22 (11 novembre 2022) : 3696. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11223696.
Texte intégralHasan, Md Mhedi, Mohammad Tariqul Islam, Md Moniruzzaman, Mohamed S. Soliman, Ahmed S. Alshammari, Iman I. M. Abu Sulayman, Md Samsuzzaman et Md Shabiul Islam. « Symmetric Engineered High Polarization-Insensitive Double Negative Metamaterial Reflector for Gain and Directivity Enhancement of Sub-6 GHz 5G Antenna ». Materials 15, no 16 (18 août 2022) : 5676. http://dx.doi.org/10.3390/ma15165676.
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