Artykuły w czasopismach na temat „Infrared waves”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Infrared waves”.
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.
Jessup, A. T., C. J. Zappa, M. R. Loewen i V. Hesany. "Infrared remote sensing of breaking waves". Nature 385, nr 6611 (styczeń 1997): 52–55. http://dx.doi.org/10.1038/385052a0.
Pełny tekst źródłaDatars, W. R., i A. Weingartshofer. "Far-infrared Alfven waves in graphite". Journal of Physics: Condensed Matter 1, nr 38 (25.09.1989): 6829–34. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/1/38/007.
Pełny tekst źródłaLaux, Leo. "Infrared and millimeter waves, volume 10". Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy 41, nr 8 (styczeń 1985): 1017. http://dx.doi.org/10.1016/0584-8539(85)80067-2.
Pełny tekst źródłaMarmorino, G. O., G. B. Smith, J. H. Bowles i W. J. Rhea. "Infrared imagery of ‘breaking’ internal waves". Continental Shelf Research 28, nr 3 (luty 2008): 485–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2007.10.007.
Pełny tekst źródłaRichards, P. L. "Bolometers for infrared and millimeter waves". Journal of Applied Physics 76, nr 1 (lipiec 1994): 1–24. http://dx.doi.org/10.1063/1.357128.
Pełny tekst źródłaMarmorino, G. O., G. B. Smith i G. J. Lindemann. "Infrared imagery of ocean internal waves". Geophysical Research Letters 31, nr 11 (czerwiec 2004): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2004gl020152.
Pełny tekst źródłaSun Zheng, 孙正, 宁辉 Ning Hui, 谢永杰 Xie YongJie i 曹鑫 Cao Xin. "Refractivity profile distribution model for infrared waves". High Power Laser and Particle Beams 24, nr 12 (2012): 2778–82. http://dx.doi.org/10.3788/hplpb20122412.2778.
Pełny tekst źródłaGürsey, Yusuf. "Solitary waves in infrared-active Raman scattering". Physical Review A 36, nr 10 (1.11.1987): 4792–801. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.36.4792.
Pełny tekst źródłaTan, C. Z., i C. Yan. "Self-modulation of infrared waves in rutile". Physics Letters A 360, nr 6 (styczeń 2007): 742–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2006.09.093.
Pełny tekst źródłaWu, Zhong, i Qi Wang. "Infrared waves in a nonlinear magnetic waveguide". Optics Communications 442 (lipiec 2019): 46–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2019.02.072.
Pełny tekst źródłaHenney, William J., i S. J. Arthur. "Bow shocks, bow waves, and dust waves – III. Diagnostics". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 489, nr 2 (16.08.2019): 2142–58. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz2283.
Pełny tekst źródłaWu, Zhong, i Hai Zhu. "Soliton-like surface waves propagating along the interface between a metamaterial and an antiferromagnet". Journal of Applied Physics 131, nr 10 (14.03.2022): 105302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0079233.
Pełny tekst źródłaBrescia, Jonathan R., Justin W. Cleary, Evan M. Smith i Robert E. Peale. "Infrared Propagating Electromagnetic Surface Waves Excited by Induction". MRS Advances 5, nr 35-36 (23.12.2019): 1827–36. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.472.
Pełny tekst źródłaAl Naboulsi, Maher. "Fog attenuation prediction for optical and infrared waves". Optical Engineering 43, nr 2 (1.02.2004): 319. http://dx.doi.org/10.1117/1.1637611.
Pełny tekst źródłaKaufman, Michael J., i David A. Neufeld. "Far-Infrared Water Emission from Magnetohydrodynamic Shock Waves". Astrophysical Journal 456 (styczeń 1996): 611. http://dx.doi.org/10.1086/176683.
Pełny tekst źródłaHarrison, R. G. "Reviews of Infrared and Millimeter Waves. Vol. 2. Optically Pumped Far-infrared Lasers". Optica Acta: International Journal of Optics 32, nr 8 (sierpień 1985): 845. http://dx.doi.org/10.1080/713821806.
Pełny tekst źródłaYoon, Hosang, Kitty Y. M. Yeung, Philip Kim i Donhee Ham. "Plasmonics with two-dimensional conductors". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 372, nr 2012 (28.03.2014): 20130104. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2013.0104.
Pełny tekst źródłaBrioschi, M. L., O. Malafaia, A. F. C. B. Costa i J. V. Vargas. "SURGERY BY INFRARED VISION". Revista de Engenharia Térmica 3, nr 1 (30.06.2004): 33. http://dx.doi.org/10.5380/reterm.v3i1.3480.
Pełny tekst źródłaHuang, Jinwen, i Zhengyong Song. "Low-Loss Graphene Waveguide Modulator for Mid-Infrared Waves". IEEE Photonics Journal 13, nr 2 (kwiecień 2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2021.3057447.
Pełny tekst źródłaWANG Rong-rong, 王蓉蓉, 吴振森 WU Zhen-sen, 张艳艳 ZHANG Yan-yan i 巩蕾 GONG Lei. "Transmission Characteristics for THz and Infrared Waves in Fog". ACTA PHOTONICA SINICA 43, nr 10 (2014): 1001001. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20144310.1001001.
Pełny tekst źródłaFenton, E. W., i G. C. Aers. "Theory of Infrared Conductivity from Density Waves: (TMTSF)2X". Molecular Crystals and Liquid Crystals 119, nr 1 (marzec 1985): 201–9. http://dx.doi.org/10.1080/00268948508075158.
Pełny tekst źródłaCalvani, P., G. De Marzi, P. Dore, S. Lupi, P. Maselli, F. D'Amore, S. Gagliardi i S.-W. Cheong. "Infrared Absorption from Charge Density Waves in Magnetic Manganites". Physical Review Letters 81, nr 20 (16.11.1998): 4504–7. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.81.4504.
Pełny tekst źródłaShvartsburg, A. B. "High speed tunable thermic modulation of far infrared waves". Optical and Quantum Electronics 22, nr 5 (wrzesień 1990): 417–26. http://dx.doi.org/10.1007/bf02113965.
Pełny tekst źródłaHooper, Brett A., Anjul Maheshwari, Adam C. Curry i Todd M. Alter. "Catheter for diagnosis and therapy with infrared evanescent waves". Applied Optics 42, nr 16 (1.06.2003): 3205. http://dx.doi.org/10.1364/ao.42.003205.
Pełny tekst źródłaQiu, Weibin, Xianhe Liu, Jing Zhao, Shuhong He, Yuhui Ma, Jia-Xian Wang i Jiaoqing Pan. "Nanofocusing of mid-infrared electromagnetic waves on graphene monolayer". Applied Physics Letters 104, nr 4 (27.01.2014): 041109. http://dx.doi.org/10.1063/1.4863926.
Pełny tekst źródłaVaicikauskas, V. "Far infrared surface electromagnetic waves propagation on A3B5 semiconductors". International Journal of Infrared and Millimeter Waves 15, nr 1 (styczeń 1994): 303–9. http://dx.doi.org/10.1007/bf02265892.
Pełny tekst źródłaRybarczyk, R. Joseph, Alexandria E. D. Federick, Oleksandr Kokhan, Ryan Luckay i Giovanna Scarel. "Probing electromagnetic wave energy with an in-series assembly of thermoelectric devices". AIP Advances 12, nr 4 (1.04.2022): 045201. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082749.
Pełny tekst źródłaKrisch, Isabell, Jörn Ungermann, Peter Preusse, Erik Kretschmer i Martin Riese. "Limited angle tomography of mesoscale gravity waves by the infrared limb-sounder GLORIA". Atmospheric Measurement Techniques 11, nr 7 (23.07.2018): 4327–44. http://dx.doi.org/10.5194/amt-11-4327-2018.
Pełny tekst źródłaKrisch, Isabell, Peter Preusse, Jörn Ungermann, Andreas Dörnbrack, Stephen D. Eckermann, Manfred Ern, Felix Friedl-Vallon i in. "First tomographic observations of gravity waves by the infrared limb imager GLORIA". Atmospheric Chemistry and Physics 17, nr 24 (18.12.2017): 14937–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-14937-2017.
Pełny tekst źródłaСивцева, Вера, Vera Sivtseva, Петр Аммосов, Petr Ammosov, Галина Гаврильева, Galina Gavrilyeva, Игорь Колтовской, Igor Koltovskoi, Анастасия Аммосова i Anastasiya Ammosova. "Comparison between seasonal variations in tidal and internal gravity wave activity as derived from observations at Maimaga and Tiksi". Solar-Terrestrial Physics 4, nr 2 (29.06.2018): 69–72. http://dx.doi.org/10.12737/stp-41201811.
Pełny tekst źródłaСивцева, Вера, Vera Sivtseva, Петр Аммосов, Petr Ammosov, Галина Гаврильева, Galina Gavrilyeva, Игорь Колтовской, Igor Koltovskoi, Анастасия Аммосова i Anastasiya Ammosova. "Comparison between seasonal variations in tidal and internal gravity wave activity as derived from observations at Maimaga and Tiksi". Solnechno-Zemnaya Fizika 4, nr 2 (29.06.2018): 109–15. http://dx.doi.org/10.12737/szf-42201811.
Pełny tekst źródłaChen, Xiao Li, Chang Hui Tian i Zhi Xin Che. "Frequency Selective Surface for Infrared Transmission Suppression at Atmospheric Window". Materials Science Forum 937 (październik 2018): 89–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.937.89.
Pełny tekst źródłaKubyshkin, A., M. Paul i W. Arnold. "Detection of laser excited surface acoustic waves by infrared radiation". Review of Scientific Instruments 71, nr 3 (marzec 2000): 1429–32. http://dx.doi.org/10.1063/1.1150475.
Pełny tekst źródłaYang, Qianru, Cheng Zhang, Shaolong Wu, Shaojuan Li, Qiaoliang Bao, Vincenzo Giannini, Stefan A. Maier i Xiaofeng Li. "Photonic surface waves enabled perfect infrared absorption by monolayer graphene". Nano Energy 48 (czerwiec 2018): 161–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.03.048.
Pełny tekst źródłaPalmieri, Beniamino, Maria Vadalà i Carmen Laurino. "The FIT therapy for the treatment of musculoskeletal and neurological disorders related symptoms: A retrospective observational study". Asian Journal of Medical Sciences 10, nr 5 (11.08.2019): 6–12. http://dx.doi.org/10.3126/ajms.v10i5.21230.
Pełny tekst źródłaBaggett, Cory, Sukyoung Lee i Steven Feldstein. "An Investigation of the Presence of Atmospheric Rivers over the North Pacific during Planetary-Scale Wave Life Cycles and Their Role in Arctic Warming". Journal of the Atmospheric Sciences 73, nr 11 (10.10.2016): 4329–47. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-16-0033.1.
Pełny tekst źródłaKAJIHARA, YUSUKE, KEISHI KOSAKA i SUSUMU KOMIYAMA. "PASSIVELY DETECTING THERMAL EVANESCENT WAVES FROM ROOM TEMPERATURE OBJECTS". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 19, nr 04 (grudzień 2010): 589–94. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863510005480.
Pełny tekst źródłaChoi, Seung Hyun, Lee Ku Kwac i Jae Yeol Kim. "Application of the Ultrasound-Infrared Thermography Technique for Non-Destructive Evaluation of Defects in Shoe Bonding Parts". Advanced Materials Research 123-125 (sierpień 2010): 823–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.123-125.823.
Pełny tekst źródłaZhang, Luyu, Wenjie Zhang, Yuanbin Liu i Linhua Liu. "Three-Layered Thin Films for Simultaneous Infrared Camouflage and Radiative Cooling". Materials 16, nr 11 (5.06.2023): 4188. http://dx.doi.org/10.3390/ma16114188.
Pełny tekst źródłaGRIMALSKY, V., S. KOSHEVAYA i J. ESCOBEDO-A. "INTERACTION OF INFRARED ELECTROMAGNETIC WAVES IN RESONANT LAYERED STRUCTURES WITH n-GaAs SEMICONDUCTOR FILM". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 18, nr 01 (marzec 2009): 73–83. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863509004506.
Pełny tekst źródłaXu, Liangge, Jinye Yang, Kun Li, Lei Yang i Jiaqi Zhu. "Effect of Post-Deposition Annealing on the Structural Evolution and Optoelectronic Properties of In2O3:H Thin Films". Nanomaterials 12, nr 19 (9.10.2022): 3533. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193533.
Pełny tekst źródłaPérez, Luis A., Jinhui Hu, M. Isabel Alonso i Alejandro R. Goñi. "Using plasmons to harness infrared solar light". Project Repository Journal 10, nr 1 (10.09.2021): 118–21. http://dx.doi.org/10.54050/prj10118121.
Pełny tekst źródłaJaksic, Zoran, Marko Obradov, Slobodan Vukovic i Milivoj Belic. "Plasmonic enhancement of light trapping in photodetectors". Facta universitatis - series: Electronics and Energetics 27, nr 2 (2014): 183–203. http://dx.doi.org/10.2298/fuee1402183j.
Pełny tekst źródłaKataoka, S., i K. Atagi. "Preventing IR interference between infrared waves emitted by high-frequency fluorescent lighting systems and infrared remote controls". IEEE Transactions on Industry Applications 33, nr 1 (1997): 239–45. http://dx.doi.org/10.1109/28.567122.
Pełny tekst źródłaXing, Dengke, Jiangyong He, Pan Wang, Huiyi Guo, Kun Chang, Congcong Liu, Yange Liu i Zhi Wang. "Intermodal dispersive waves and soliton collision during multimode supercontinuum generation in chalcogenide glass fiber". Laser Physics 32, nr 11 (14.10.2022): 115401. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/ac979a.
Pełny tekst źródłaAzis, Rosidi, i Muhammad Helmi Hakim. "Application of Infrared with Different Waves and Its Effect on Organoleptic of Dairy Milk". Chalaza Journal of Animal Husbandry 6, nr 1 (2.11.2021): 1–5. http://dx.doi.org/10.31327/chalaza.v6i1.1385.
Pełny tekst źródłaZhong, Zhuoheng, Xin Wang, Xiaojian Yin, Jingkui Tian i Setsuko Komatsu. "Morphophysiological and Proteomic Responses on Plants of Irradiation with Electromagnetic Waves". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 22 (12.11.2021): 12239. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222212239.
Pełny tekst źródłaYepuri, Venkatesh, R. S. Dubey i Brijesh Kumar. "Prohibition of infrared electromagnetic waves through optical coatings on plain glasses". Materials Today: Proceedings 45 (2021): 2883–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.857.
Pełny tekst źródłaMase, A., Y. Kogi, D. Kuwahara, Y. Nagayama, N. Ito, T. Maruyama, H. Ikezi i in. "Development and application of radar reflectometer using micro to infrared waves". Advances in Physics: X 3, nr 1 (styczeń 2018): 1472529. http://dx.doi.org/10.1080/23746149.2018.1472529.
Pełny tekst źródłaVermeulen, F. E., A. M. Robinson, C. R. James i J. N. McMullin. "Infrared surface waves in circular hollow waveguides with small core diameters". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 42, nr 10 (1994): 1932–38. http://dx.doi.org/10.1109/22.320776.
Pełny tekst źródła