Gotowa bibliografia na temat „Electromagnetic ion temperature”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Electromagnetic ion temperature”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Electromagnetic ion temperature"
SHUKLA, NITIN, A. STOCKEM, F. FIÚZA i L. O. SILVA. "Enhancement in the electromagnetic beam-plasma instability due to ion streaming". Journal of Plasma Physics 78, nr 2 (16.12.2011): 181–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377811000559.
Pełny tekst źródłaKim, J. Y., W. Horton i J. Q. Dong. "Electromagnetic effect on the toroidal ion temperature gradient mode". Physics of Fluids B: Plasma Physics 5, nr 11 (listopad 1993): 4030–39. http://dx.doi.org/10.1063/1.860623.
Pełny tekst źródłaChong, T. H., M. Fukuda, T. Yorita, H. Kanda, Y. Yasuda, H. W. Koay, Y. Morita i in. "Development of ECR ion source with high-temperature superconducting REBCO coils". Journal of Physics: Conference Series 2244, nr 1 (1.04.2022): 012108. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2244/1/012108.
Pełny tekst źródłaBarghouthi, I. A., N. M. Doudin, A. A. Saleh i V. Pierrard. "High-altitude and high-latitude O<sup>+</sup> and H<sup>+</sup> outflows: the effect of finite electromagnetic turbulence wavelength". Annales Geophysicae 25, nr 10 (6.11.2007): 2195–202. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-25-2195-2007.
Pełny tekst źródłaCremer, M., i M. Scholer. "On a nonlinear state of the electromagnetic ion/ion cyclotron instability". Nonlinear Processes in Geophysics 7, nr 3/4 (31.12.2000): 173–77. http://dx.doi.org/10.5194/npg-7-173-2000.
Pełny tekst źródłaWeiland, J., i A. Hirose. "Electromagnetic and kinetic effects on the ion temperature gradient mode". Nuclear Fusion 32, nr 1 (styczeń 1992): 151–55. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/32/1/i13.
Pełny tekst źródłaPeng, Shuitao, Lu Wang i Yuan Pan. "Intrinsic parallel rotation drive by electromagnetic ion temperature gradient turbulence". Nuclear Fusion 57, nr 3 (12.12.2016): 036003. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/aa4e57.
Pełny tekst źródłaLashmore-Davies, C. N., R. O. Dendy i K. F. Kam. "Electromagnetic ion cyclotron instability driven by a hot minority ion species with temperature anisotropy". Plasma Physics and Controlled Fusion 35, nr 11 (1.11.1993): 1529–40. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/35/11/003.
Pełny tekst źródłaLashmore-Davies, C. N., R. O. Dendy i K. F. Kam. "Electromagnetic ion cyclotron instability driven by a hot minority ion species with temperature anisotropy". Plasma Physics and Controlled Fusion 36, nr 3 (1.03.1994): 581. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/36/3/015.
Pełny tekst źródłaKumar, Amit, Ruby Gupta i Jyotsna Sharma. "Electromagnetic Weibel instability in spatial anisotropic electron–ion plasmas". AIP Advances 12, nr 6 (1.06.2022): 065013. http://dx.doi.org/10.1063/5.0092835.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Electromagnetic ion temperature"
Weiland, J. Electromagnetic and kinetic effects on the ion temperature gradient mode. Saskatoon, Sask: Plasma Physics Laboratory, University of Saskatchewan, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaAsai, H. Theoretical Study of THz Emission from HTS Cuprate. Redaktor A. V. Narlikar. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198738169.013.9.
Pełny tekst źródłaWolf, E. L. Solar Radiation through the Atmosphere. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198769804.003.0003.
Pełny tekst źródłaWright, A. G. Photocathodes. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199565092.003.0002.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Electromagnetic ion temperature"
Khoo, T. L. "Evolution of Nuclear Structure with Spin and Temperature". W Weak and Electromagnetic Interactions in Nuclei, 98–105. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71689-8_25.
Pełny tekst źródłaBernardi, Paolo, Stefano Pisa, Marta Cavagnaro, Emanuel Piuzzi i James C. Lin. "Dosimetry and Temperature Aspects of Mobile-Phone Exposures". W Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, 221–76. New York, NY: Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-92736-7_7.
Pełny tekst źródłaStochniol, A., i V. S. Nemkov. "Numerical Analysis of Electromagnetic and Temperature Fields in Induction Heated Ferromagnetic Slabs". W Electromagnetic Fields in Electrical Engineering, 243–48. Boston, MA: Springer US, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0721-1_44.
Pełny tekst źródłaGe, Yifan, Shihong Qin i Lixue Chen. "Coupling Analysis of Transient Electromagnetic Field and Temperature Field in Electromagnetic Launch Rail". W Lecture Notes in Electrical Engineering, 1–11. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1870-4_1.
Pełny tekst źródłaBauer, R. W., G. J. Mathews, J. A. Becker, R. E. Howe i R. A. Ward. "Neutron Capture Cross Sections for 86Sr and 87Sr at Stellar Temperatures". W Weak and Electromagnetic Interactions in Nuclei, 984–85. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71689-8_188.
Pełny tekst źródłaShevtsov, A. N., i A. A. Zhamaletdinov. "On the Study of Lithosphere Temperature from Electromagnetic Sounding Results". W Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences, 43–53. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35906-5_7.
Pełny tekst źródłaOgi, H., G. Shimoike, M. Hirao, K. Takashima, H. Ohtani i H. Ledbetter. "Electromagnetic Acoustic Resonance of SiCf/Ti Composites at Elevated Temperatures". W Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 1337–42. Boston, MA: Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4791-4_171.
Pełny tekst źródłaJu, Dong Ying, i Pei Bian. "Low-Temperature Sintering and Electromagnetic Properties Evaluation of (Ni/Mn)CuZn Ferrite". W Progress in Powder Metallurgy, 557–60. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-419-7.557.
Pełny tekst źródłaPalka, Ryszard, Hardo May i Wolf-Rüdiger Canders. "Nondestructive Quality Testing of High Temperature Superconducting Bulk Material Used in Electrical Machines and Magnetic Bearings". W Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, 303–12. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2494-4_31.
Pełny tekst źródłaBuikis, Andris, i Harijs Kalis. "Creation of Temperature Field in a Finite Cylinder by Alternated Electromagnetic Force". W Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2002, 247–51. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-09510-2_31.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Electromagnetic ion temperature"
Araneda, Jaime A. "Electromagnetic Ion/Beam Instabilities In The Fast Solar Wind: Proton Core Temperature Anisotropy Effects On The Relative Drift Speed And Ion Heating". W SOLAR WIND TEN: Proceedings of the Tenth International Solar Wind Conference. AIP, 2003. http://dx.doi.org/10.1063/1.1618649.
Pełny tekst źródłaWalther, H. "Spectroscopy of Single Trapped Ions and Application to Frequency Standards". W The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1998. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_europe.1998.ctud1.
Pełny tekst źródłaAlabastri, Alessandro, Andrea Toma, Mario Malerba i Remo Proietti Zaccaria. "Temperature modulated nanoplasmonics". W 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/piers.2016.7734765.
Pełny tekst źródłaLontano, Maurizio. "Relativistic electromagnetic solitons in a high temperature plasma". W SUPERSTRONG FIELDS IN PLASMAS: Second International Conference on Superstrong Fields in Plasmas. AIP, 2002. http://dx.doi.org/10.1063/1.1470332.
Pełny tekst źródłaMuzalevskiy, K. V., Z. Ruzicka, L. G. Kosolapova i V. L. Mironov. "Temperature dependence of SMOS/MIRAS, GCOM-W1/AMSR2 brightness temperature and ALOS/PALSAR radar backscattering at arctic test sites". W 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/piers.2016.7735375.
Pełny tekst źródłaPekala, Robert, Bogdan Kwiatkowski i Tadeusz Kwater. "Electromagnetic and Temperature Fields Calculations in the Ferromagnetic Medium". W 2018 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/paee.2018.8441110.
Pełny tekst źródłaFan, Xinyan, Guochun Wan i Meisong Tong. "Temperature and strain properties of photonic bandgap fiber sensors". W 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/piers.2016.7734682.
Pełny tekst źródłaHernandez-Valle, F., S. Dixon, Donald O. Thompson i Dale E. Chimenti. "PULSED ELECTROMAGNET EMAT FOR HIGH TEMPERATURES". W REVIEW OF PROGRESS IN QUANTITATIVE NONDESTRUCTIVE EVALUATION VOLUME 29. AIP, 2010. http://dx.doi.org/10.1063/1.3362535.
Pełny tekst źródłaArtamonov, E. V. "Investigation of Electromagnetic Properties of Tool Hard Alloys under the Influence of High Temperatures". W Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment. Materials Research Forum LLC, 2022. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901755-57.
Pełny tekst źródłaLu, Tien-Chang. "Robust and ultracompact room temperature operated surface plasmon polariton nanolasers". W 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/piers.2016.7734213.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Electromagnetic ion temperature"
Galperin, Yu M., D. A. Parshin i V. N. Solovyev. Nonlinear Low-Temperature Absorption of Ultrasound and Electromagnetic Waves in Glasses. [б. в.], sierpień 1989. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1243.
Pełny tekst źródłaSamn, Sherwood W. Mathematical Modeling of the Temperature Rise in a Thin Cell Culture Exposed to High Frequency Electromagnetic Irradiation. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, czerwiec 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada416616.
Pełny tekst źródłaFriedman, Shmuel, Jon Wraith i Dani Or. Geometrical Considerations and Interfacial Processes Affecting Electromagnetic Measurement of Soil Water Content by TDR and Remote Sensing Methods. United States Department of Agriculture, 2002. http://dx.doi.org/10.32747/2002.7580679.bard.
Pełny tekst źródła