Artykuły w czasopismach na temat „Guided wave devices”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Guided wave devices”.
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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
ALFERNESS, R. C. "Optical Guided-Wave Devices". Science 234, nr 4778 (14.11.1986): 825–29. http://dx.doi.org/10.1126/science.234.4778.825.
Pełny tekst źródłaBennion, Ian, i Tobert Walker. "Guided-wave devices and circuits". Physics World 3, nr 3 (marzec 1990): 47–51. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/3/3/26.
Pełny tekst źródłaBecker, R. A. "Optical-Guided-Wave Modulators". MRS Bulletin 13, nr 8 (sierpień 1988): 21–23. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400064630.
Pełny tekst źródłaMurphy, E. J. "Fiber attachment for guided wave devices". Journal of Lightwave Technology 6, nr 6 (czerwiec 1988): 862–71. http://dx.doi.org/10.1109/50.4074.
Pełny tekst źródłaZhu, Wenqi, Amit Agrawal i Ajay Nahata. "Planar plasmonic terahertz guided-wave devices". Optics Express 16, nr 9 (18.04.2008): 6216. http://dx.doi.org/10.1364/oe.16.006216.
Pełny tekst źródłaWessels, B. W. "Thin Film Ferroelectrics for Guided Wave Devices". Journal of Electroceramics 13, nr 1-3 (lipiec 2004): 135–38. http://dx.doi.org/10.1007/s10832-004-5089-8.
Pełny tekst źródłaXu, Min Hui, Qiao Qian Lan i Wei Jian Jin. "Method to Detect Bolting Devices Based on Ultrasonic Guided Wave". Applied Mechanics and Materials 226-228 (listopad 2012): 1906–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.226-228.1906.
Pełny tekst źródłaScarmozzino, R., A. Gopinath, R. Pregla i S. Helfert. "Numerical techniques for modeling guided-wave photonic devices". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 6, nr 1 (styczeń 2000): 150–62. http://dx.doi.org/10.1109/2944.826883.
Pełny tekst źródłaOkamura, Yasuyuki, i Sadahiko Yamamoto. "Evaluation of guided-wave devices observing optical scattering". Optics & Laser Technology 25, nr 5 (styczeń 1993): 330. http://dx.doi.org/10.1016/0030-3992(93)90036-f.
Pełny tekst źródłaHong, J., i W. Huang. "Contra-directional coupling in grating-assisted guided-wave devices". Journal of Lightwave Technology 10, nr 7 (lipiec 1992): 873–81. http://dx.doi.org/10.1109/50.144907.
Pełny tekst źródłaGiraldo Guzman, Daniel, Lalith Sai Srinivas Pillarisetti, Sashank Sridhar, Cliff J. Lissenden, Mary Frecker i Parisa Shokouhi. "Design of resonant elastodynamic metasurfaces to control S0 Lamb waves using topology optimization". JASA Express Letters 2, nr 11 (listopad 2022): 115601. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015123.
Pełny tekst źródłaDai, H., S. Janz, R. Normandin i F. Chatenoud. "InGaAs/GaAs single quantum well lasers with monolithically integrated multilayer wave guides for surface-emitted sum-frequency generation". Canadian Journal of Physics 70, nr 10-11 (1.10.1992): 921–27. http://dx.doi.org/10.1139/p92-146.
Pełny tekst źródłaPark, Chan Yik, i Seung Moon Jun. "Temperature Effects on Guided Wave Structural Damage Detection". Advanced Materials Research 47-50 (czerwiec 2008): 129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.129.
Pełny tekst źródłaHasegawa, Kazuo, i Yasumitsu Miyazaki. "Magneto-Optic Devices using Interaction between Magnetostatic Surface Wave and Optical Guided Wave". Japanese Journal of Applied Physics 31, S1 (1.01.1992): 230. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.31s1.230.
Pełny tekst źródłaHuang, Jian. "Research on Aqueous Foam Jamming Device for Transport Vehicle". Advanced Materials Research 1078 (grudzień 2014): 197–200. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1078.197.
Pełny tekst źródłaOhtera, Yasuo. "Waveguide and guided-wave devices consisting of heterostructured photonic crystals". Optical Engineering 43, nr 5 (1.05.2004): 1022. http://dx.doi.org/10.1117/1.1695407.
Pełny tekst źródłaHobson, Peter R. "Fundamentals of Guided-Wave Optoelectronic Devices, by William S.C. Chang". Contemporary Physics 52, nr 3 (maj 2011): 259–60. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2010.547224.
Pełny tekst źródłaMurphy, E., i T. Rice. "Self-alignment technique for fiber attachment to guided wave devices". IEEE Journal of Quantum Electronics 22, nr 6 (czerwiec 1986): 928–32. http://dx.doi.org/10.1109/jqe.1986.1073048.
Pełny tekst źródłaRahman, B. M. A., S. S. A. Obayya i H. A. El-Mikati. "Minimisation of modal birefringence in semiconductor optical guided-wave devices". IEE Proceedings - Optoelectronics 147, nr 3 (1.06.2000): 151–56. http://dx.doi.org/10.1049/ip-opt:20000290.
Pełny tekst źródłaFlores, Angel, Sangyup Song, Sarfaraz Baig i Michael R. Wang. "Vacuum-Assisted Microfluidic Technique for Fabrication of Guided Wave Devices". IEEE Photonics Technology Letters 20, nr 14 (lipiec 2008): 1246–48. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2008.926022.
Pełny tekst źródłaSun, C. K., B. Golubovic, H. K. Choi, C. A. Wang i J. G. Fujimoto. "Heterodyne nondegenerate pump–probe measurement technique for guided-wave devices". Optics Letters 20, nr 2 (15.01.1995): 210. http://dx.doi.org/10.1364/ol.20.000210.
Pełny tekst źródłaDi Pietrantonio, Fabio, Massimiliano Benetti, Domenico Cannata, Romeo Beccherelli i Enrico Verona. "Guided lamb wave electroacoustic devices on micromachined AlN/Al plates". IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 57, nr 5 (maj 2010): 1175–82. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2010.1530.
Pełny tekst źródłaHammer, Manfred. "Hybrid Analytical/Numerical Coupled-Mode Modeling of Guided-Wave Devices". Journal of Lightwave Technology 25, nr 9 (wrzesień 2007): 2287–98. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2007.901438.
Pełny tekst źródłaHernandez-Figueroa, Hugo E., Anand Gopinath, Masanori Koshiba i Andrea Melloni. "2007 Special Section on Modeling of Guided-Wave Photonic Devices". Journal of Lightwave Technology 25, nr 9 (wrzesień 2007): 2284–86. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2007.905315.
Pełny tekst źródłaAramaki, S., G. Assanto i G. I. Stegeman. "Fine tuning of wavevector conservation in guided wave devices by photobleaching". Electronics Letters 26, nr 16 (1990): 1300. http://dx.doi.org/10.1049/el:19900836.
Pełny tekst źródłaDeLong, K. W., K. B. Rochford i G. I. Stegeman. "Effect of two‐photon absorption on all‐optical guided‐wave devices". Applied Physics Letters 55, nr 18 (30.10.1989): 1823–25. http://dx.doi.org/10.1063/1.102177.
Pełny tekst źródłaEknoyan, O., H. F. Taylor, J. M. Marx, Z. Tang i R. R. Neurgaonkar. "Guided-wave electrooptic devices utilizing static strain induced effects in ferroelectrics". Ferroelectrics 205, nr 1 (styczeń 1998): 147–58. http://dx.doi.org/10.1080/00150199808228394.
Pełny tekst źródłaJin, Yabin, Bahram Djafari-Rouhani i Daniel Torrent. "Gradient index phononic crystals and metamaterials". Nanophotonics 8, nr 5 (23.02.2019): 685–701. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0227.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiaoming, Chuanzeng Zhang, Jiangong Yu i Jing Luo. "Full dispersion and characteristics of complex guided waves in functionally graded piezoelectric plates". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, nr 10 (14.03.2019): 1466–80. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19836168.
Pełny tekst źródłaNasbey, Hadi, Vina Serevina, Ihsan Hijria Putra i Sriwati. "Student responses to the development of online learning device based guided inquiry in mechanical waves matter". Journal of Physics: Conference Series 2309, nr 1 (1.07.2022): 012100. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2309/1/012100.
Pełny tekst źródłaHe, Juntao, Yibing Cao, Jiande Zhang, Ting Wang i Junpu Ling. "Design of a dual-frequency high-power microwave generator". Laser and Particle Beams 29, nr 4 (grudzień 2011): 479–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000590.
Pełny tekst źródłaChen, Z. G., Y. T. Hu i J. S. Yang. "Shear Horizontal Piezoelectric Waves in a Piezoceramic Plate Imperfectly Bonded to Two Piezoceramic Half-Spaces". Journal of Mechanics 24, nr 3 (wrzesień 2008): 229–39. http://dx.doi.org/10.1017/s172771910000229x.
Pełny tekst źródłaMagnusson, Robert, i Mehrdad Shokooh-Saremi. "Properties of Nanostructured Resonant Leaky-Mode Photonic Devices". Advances in Science and Technology 55 (wrzesień 2008): 101–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.55.101.
Pełny tekst źródłaAndrews, D. A. "The growth of GaAlAs/GaAs guided wave devices by molecular beam epitaxy". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 3, nr 3 (maj 1985): 813. http://dx.doi.org/10.1116/1.583108.
Pełny tekst źródłaFan, G. F., J. P. Ning, L. J. Shang, Q. Han i Z. Q. Chen. "Theoretical Analysis and Design of Non-Collinear Guided-Wave Acousto-Optic Devices". Journal of Electromagnetic Waves and Applications 20, nr 13 (styczeń 2006): 1837–44. http://dx.doi.org/10.1163/156939306779292255.
Pełny tekst źródłaCiminelli, C., F. Peluso i M. N. Armenise. "Modeling and design of two-dimensional guided-wave photonic band-gap devices". Journal of Lightwave Technology 23, nr 2 (luty 2005): 886–901. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2004.838845.
Pełny tekst źródłaMills, D. W., i L. S. Tamil. "A new approach to the design of graded-index guided wave devices". IEEE Microwave and Guided Wave Letters 1, nr 4 (kwiecień 1991): 87–89. http://dx.doi.org/10.1109/75.80736.
Pełny tekst źródłaKashyap, Raman, i Galina Nemova. "Surface Plasmon Resonance-Based Fiber and Planar Waveguide Sensors". Journal of Sensors 2009 (2009): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2009/645162.
Pełny tekst źródłaGuo, Xuexue, Yimin Ding, Xi Chen, Yao Duan i Xingjie Ni. "Molding free-space light with guided wave–driven metasurfaces". Science Advances 6, nr 29 (lipiec 2020): eabb4142. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb4142.
Pełny tekst źródłaGiorgetti, E., G. Margheri, L. Palchetti, S. Sottini i M. Mennig. "A guided-wave configuration for two-wave-mixing-based devices containing highly absorbing Au-doped sol-gels". Applied Physics B: Lasers and Optics 67, nr 5 (1.11.1998): 587–91. http://dx.doi.org/10.1007/s003400050551.
Pełny tekst źródłaCocorullo, G., F. G. Della Corte, R. de Rosa, I. Rendina, A. Rubino i E. Terzini. "Amorphous silicon-based guided-wave passive and active devices for silicon integrated optoelectronics". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 4, nr 6 (1998): 997–1002. http://dx.doi.org/10.1109/2944.736096.
Pełny tekst źródłaPerri, Anna Gina. "Design of guided-wave photonic bandgap devices by using the Bloch-Floquet theory". Optical Engineering 42, nr 4 (1.04.2003): 1100. http://dx.doi.org/10.1117/1.1547770.
Pełny tekst źródłaZeng, Hongxin, Sen Gong, Lan Wang, Tianchi Zhou, Yaxin Zhang, Feng Lan, Xuan Cong i in. "A review of terahertz phase modulation from free space to guided wave integrated devices". Nanophotonics 11, nr 3 (19.12.2021): 415–37. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0623.
Pełny tekst źródłaHe, Xingli, Kai Chen, Linghui Kong i Peng Li. "Single-crystalline LiNbO3 film based wideband SAW devices with spurious-free responses for future RF front-ends". Applied Physics Letters 120, nr 11 (14.03.2022): 113507. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087735.
Pełny tekst źródłaKrowne, Clifford M., i Maurice Daniel. "Electromagnetic Field Behavior in Dispersive Isotropic Negative Phase Velocity/Negative Refractive Index Guided Wave Structures Compatible with Millimeter-Wave Monolithic Integrated Circuits". Journal of Nanomaterials 2007 (2007): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2007/54568.
Pełny tekst źródłaKikuchi, Shin'ichiro, i Yasumitsu Miyazaki. "Analysis and Design of Magnetooptic Guided Wave Devices in Cerium-Doped Garnet Thin Films". Japanese Journal of Applied Physics 33, Part 1, No. 5B (30.05.1994): 3273–77. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.33.3273.
Pełny tekst źródłaHuang, W. P., C. L. Xu i J. Chrostowski. "A time-domain propagating scheme for simulation of dynamics of optical guided-wave devices". IEEE Photonics Technology Letters 5, nr 9 (wrzesień 1993): 1071–73. http://dx.doi.org/10.1109/68.257195.
Pełny tekst źródłaLangrock, C., S. Kumar, J. E. McGeehan, A. E. Willner i M. M. Fejer. "All-optical signal processing using /spl chi//sup (2)/ nonlinearities in guided-wave devices". Journal of Lightwave Technology 24, nr 7 (lipiec 2006): 2579–92. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2006.874605.
Pełny tekst źródłaBicer, Mahmut, Stefano Valle, Jacob Brown, Martin Kuball i Krishna C. Balram. "Gallium nitride phononic integrated circuits platform for GHz frequency acoustic wave devices". Applied Physics Letters 120, nr 24 (13.06.2022): 243502. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082467.
Pełny tekst źródłaLiang, Tu-Lu, Xi Cheng, Mei Yu, Lingyan Zhang, Jin Shi, Gangxiong Wu, Weiwei Rong i Wei Shao. "Numerical Method for the Design of Compact Adiabatic Devices with Multiple Parameter Variations". Photonics 10, nr 5 (1.05.2023): 517. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10050517.
Pełny tekst źródła