Artykuły w czasopismach na temat „Laser imprint”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Laser imprint”.
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.
Liu, D. X., T. Tao, J. Li, Q. Jia i J. Zheng. "Mitigating laser imprint with a foam overcoating". Physics of Plasmas 29, nr 7 (lipiec 2022): 072707. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096994.
Pełny tekst źródłaTeuschel, Marco, Paul Heyes, Samu Horvath, Christian Novotny i Andrea Rusconi Clerici. "Temperature Stable Piezoelectric Imprint of Epitaxial Grown PZT for Zero-Bias Driving MEMS Actuator Operation". Micromachines 13, nr 10 (10.10.2022): 1705. http://dx.doi.org/10.3390/mi13101705.
Pełny tekst źródłaAizawa, Tatsuhiko, Tomoaki Yoshino, Yohei Suzuki i Tadahiko Inohara. "Micro-/Nano-Texturing onto Plasma-Nitrided Tool Surface by Laser Printing for CNC Imprinting and Piercing". Micromachines 13, nr 2 (6.02.2022): 265. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020265.
Pełny tekst źródłaTSUCHIYA, Hiroyuki, Hiroaki KURIHARA i Junichi IKENO. "430 Study on laser imprint of glass". Proceedings of The Manufacturing & Machine Tool Conference 2006.6 (2006): 289–90. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemmt.2006.6.289.
Pełny tekst źródłaLin, C. Y., Yung Chun Lee, Fei Bin Hsiao i C. H. Chuang. "Parametric Investigation of Laser-Assisted Direct Imprint (LADI) Technique". Materials Science Forum 505-507 (styczeń 2006): 307–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.307.
Pełny tekst źródłaSchell, Felix, Timm Bredtmann, Claus Peter Schulz, Serguei Patchkovskii, Marc J. J. Vrakking i Jochen Mikosch. "Molecular orbital imprint in laser-driven electron recollision". Science Advances 4, nr 5 (maj 2018): eaap8148. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aap8148.
Pełny tekst źródłaAlaci, Stelian, Florina Carmen Ciornei, Constantin Filote i Ionuţ Cristian Românu. "Analysis of Postimpact Plastic Indentation Profiles". Applied Mechanics and Materials 809-810 (listopad 2015): 223–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.809-810.223.
Pełny tekst źródłaHasegawa, Kouki, Shigeru Tanaka, Ivan Bataev, Daisuke Inao, Matatoshi Nishi, Akihisa Kubota i Kazuyuki Hokamoto. "Toward a Better Understanding of Shock Imprinting with Polymer Molds Using a Combination of Numerical Analysis and Experimental Research". Materials 15, nr 5 (25.02.2022): 1727. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051727.
Pełny tekst źródłaJUNGWIRTH, K. "Recent highlights of the PALS research program". Laser and Particle Beams 23, nr 2 (czerwiec 2005): 177–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050317.
Pełny tekst źródłaMartinez, D. A., V. A. Smalyuk, I. V. Igumenshchev, B. Delorme, A. Casner, L. Masse, H. S. Park, B. A. Remington i M. Olazabal-Loumé. "Measurement of ablative Richtmyer-Meshkov evolution from laser imprint". Physics of Plasmas 24, nr 10 (październik 2017): 102702. http://dx.doi.org/10.1063/1.4991703.
Pełny tekst źródłaDelorme, B., M. Olazabal-Loumé, A. Casner, Ph Nicolaï, D. T. Michel, G. Riazuelo, N. Borisenko i in. "Experimental demonstration of laser imprint reduction using underdense foams". Physics of Plasmas 23, nr 4 (kwiecień 2016): 042701. http://dx.doi.org/10.1063/1.4945619.
Pełny tekst źródłaTaylor, R. J., A. L. Velikovich, J. P. Dahlburg i J. H. Gardner. "Saturation of Laser Imprint on Ablatively Driven Plastic Targets". Physical Review Letters 79, nr 10 (8.09.1997): 1861–64. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.79.1861.
Pełny tekst źródłaLEBO, I. G., A. B. ISKAKOV, J. LIMPOUCH, K. MASHEK, K. ROHLENA i V. F. TISHKIN. "2D Modeling of thermal smoothing of laser imprint in a double-pulse plasma". Laser and Particle Beams 17, nr 4 (październik 1999): 759–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699174214.
Pełny tekst źródłaLiu, H. Z., Bing Heng Lu, Y. C. Ding, D. C. Li, Yi Ping Tang i T. Jin. "A Measurement System for Step Imprint Lithography". Key Engineering Materials 295-296 (październik 2005): 107–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.295-296.107.
Pełny tekst źródłaWang, Liangwei, Shuai Guo, Ke Chai, Liang Liang, An li, Fangyin Zhao, Ya li i Ruibin Liu. "Two-dimensional hexagonal symmetry diffraction pattern by SiO2 photonic structures fabricated by hot embossing". Functional Materials Letters 10, nr 03 (11.04.2017): 1750031. http://dx.doi.org/10.1142/s179360471750031x.
Pełny tekst źródłaDesselberger, M., T. Afshar-rad, F. Khattak, S. Viana i O. Willi. "Nonuniformity imprint on the ablation surface of laser-irradiated targets". Physical Review Letters 68, nr 10 (9.03.1992): 1539–42. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.68.1539.
Pełny tekst źródłaCui, Bo, Wei Wu, Chris Keimel i Stephen Y. Chou. "Filling of nano-via holes by laser-assisted direct imprint". Microelectronic Engineering 83, nr 4-9 (kwiecień 2006): 1547–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2006.01.087.
Pełny tekst źródłaSchmitt, Andrew J., i Stephen P. Obenschain. "The importance of laser wavelength for driving inertial confinement fusion targets. I. Basic physics". Physics of Plasmas 30, nr 1 (styczeń 2023): 012701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118080.
Pełny tekst źródłaSchmitt, Andrew J., i Stephen P. Obenschain. "The importance of laser wavelength for driving inertial confinement fusion targets. II. Target design". Physics of Plasmas 30, nr 1 (styczeń 2023): 012702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118093.
Pełny tekst źródłaMetzler, Nathan, Alexander L. Velikovich, Andrew J. Schmitt i John H. Gardner. "Laser imprint reduction with a short shaping laser pulse incident upon a foam-plastic target". Physics of Plasmas 9, nr 12 (grudzień 2002): 5050–58. http://dx.doi.org/10.1063/1.1517610.
Pełny tekst źródłaPHILLIPS, LEE, JOHN H. GARDNER, STEPHEN E. BODNER, DENIS COLOMBANT, S. P. OBENSCHAIN, A. J. SCHMITT, JILL P. DAHLBURG, TOM LEHECKA, MARCEL KLAPISCH i AVRAHAM BAR-SHALOM. "New target designs for direct-drive ICF". Laser and Particle Beams 17, nr 2 (kwiecień 1999): 225–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699172082.
Pełny tekst źródłaMATSUI, N., K. MIMA, M. HONDA i A. NISHIGUCHI. "Analysis of rippled shock-wave propagation and ablation-front stability by theory and hydrodynamic simulation". Journal of Plasma Physics 61, nr 1 (styczeń 1999): 43–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377898007260.
Pełny tekst źródłaWeber, S. V., S. G. Glendinning, D. H. Kalantar, M. H. Key, B. A. Remington, J. E. Rothenberg, E. Wolfrum, C. P. Verdon i J. P. Knauer. "Simulations of laser imprint for Nova experiments and for ignition capsules". Physics of Plasmas 4, nr 5 (maj 1997): 1978–84. http://dx.doi.org/10.1063/1.872339.
Pełny tekst źródłaArtese, G. "IMPROVEMENT AND PERFORMANCE EVALUATION OF A SYSTEM FOR MONITORING ROTATIONS AND DISPLACEMENTS OF BRIDGES BASED ON LASER POINTER AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY". ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W18 (29.11.2019): 1–5. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w18-1-2019.
Pełny tekst źródłaOh, Jaechul, Andrew J. Schmitt, Max Karasik i Stephen P. Obenschain. "Measurements of laser-imprint-induced shock velocity nonuniformities in plastic targets with the Nike KrF laser". Physics of Plasmas 28, nr 3 (marzec 2021): 032704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0039395.
Pełny tekst źródłaKalantar, D. H., L. B. Da Silva, S. G. Glendinning, B. A. Remington, F. Weber, S. V. Weber, M. H. Key i in. "Extreme ultraviolet probing of laser imprint in a thin foil using an x-ray laser backlighter". Review of Scientific Instruments 68, nr 1 (styczeń 1997): 802–5. http://dx.doi.org/10.1063/1.1147747.
Pełny tekst źródłaPark, Bae Ho, T. W. Noh, J. Lee, Cha Yeon Kim i W. Jo. "Pulsed laser deposition of Bi4Ti3O12 thin films and their anomalous imprint characteristics". Integrated Ferroelectrics 14, nr 1-4 (styczeń 1997): 181–91. http://dx.doi.org/10.1080/10584589708019991.
Pełny tekst źródłaChen, Linyi, Guangxue Chen, Liyu Liao i Haozhi Chen. "Naked-Eye 3D Display Based on Microlens Array Using Combined Micro-Nano Imprint and UV Offset Printing Methods". Molecules 25, nr 9 (25.04.2020): 2012. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25092012.
Pełny tekst źródłaPata, Vladimír, Janiš Rahula, Libuše Sýkorová, Andrea Zapletalová i Jana Knedlova. "Scanning and Evaluation of Biological Surfaces Using the Technique of Rapid Prototyping". Applied Mechanics and Materials 693 (grudzień 2014): 256–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.693.256.
Pełny tekst źródłaLazauskas, Algirdas, Viktoras Grigaliūnas i Dalius Jucius. "Recovery Behavior of Microstructured Thiol-Ene Shape-Memory Film". Coatings 9, nr 4 (20.04.2019): 267. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9040267.
Pełny tekst źródłaKalantar, D. H., M. H. Key, L. B. Da Silva, S. G. Glendinning, B. A. Remington, J. E. Rothenberg, F. Weber i in. "Measurements of direct drive laser imprint in thin foils by radiography using an x-ray laser backlighter". Physics of Plasmas 4, nr 5 (maj 1997): 1985–93. http://dx.doi.org/10.1063/1.872340.
Pełny tekst źródłaFürst, Christoph, Nikolaus Studnicka i Martin Pfennigbauer. "How Much of a Historic Town Can Be Mapped by a Terrestrial Laser Scanner within a Working Day? - A Single Touch Workflow". Studies in Digital Heritage 1, nr 2 (14.12.2017): 239–50. http://dx.doi.org/10.14434/sdh.v1i2.23332.
Pełny tekst źródłaFu, Yangxi, Marcos Soldera, Wei Wang, Bogdan Voisiat i Andrés Fabián Lasagni. "Picosecond Laser Interference Patterning of Periodical Micro-Architectures on Metallic Molds for Hot Embossing". Materials 12, nr 20 (18.10.2019): 3409. http://dx.doi.org/10.3390/ma12203409.
Pełny tekst źródłaNakai, M., H. Azechi, N. Miyanaga, K. Shigemori, T. Kawasaki, T. Nagaya, M. Nishikino i in. "Single spatial mode experiments on initial laser imprint on direct-driven planar targets". Physics of Plasmas 9, nr 5 (maj 2002): 1734–44. http://dx.doi.org/10.1063/1.1467656.
Pełny tekst źródłaOhnishi, Naofumi, Hideo Nagatomo, Hideaki Takabe, Hiroaki Nishimura, Masaharu Nishikino, Hiroyuki Shiraga i Tatsuhiko Yamanaka. "Enhancement of Thermal Smoothing Effect on Laser Imprint with Soft X-Ray Radiation". Japanese Journal of Applied Physics 40, Part 1, No. 3A (15.03.2001): 1435–42. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.40.1435.
Pełny tekst źródłaITO, Shunya, i Masaru NAKAGAWA. "“Print-and-Imprint” Method : Novel Nanoimprint Technology Based on Laser-Drilled Screen Printing". Vacuum and Surface Science 63, nr 11 (10.11.2020): 592–97. http://dx.doi.org/10.1380/vss.63.592.
Pełny tekst źródłaMason, R. J., R. A. Kopp, H. X. Vu, D. C. Wilson, S. R. Goldman, R. G. Watt, M. Dunne i O. Willi. "Computational study of laser imprint mitigation in foam-buffered inertial confinement fusion targets". Physics of Plasmas 5, nr 1 (styczeń 1998): 211–21. http://dx.doi.org/10.1063/1.872690.
Pełny tekst źródłaWang, Wenjun, Xuesong Mei i Gedong Jiang. "Control of microstructure shape and morphology in femtosecond laser ablation of imprint rollers". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 41, nr 5-6 (26.04.2008): 504–12. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1490-9.
Pełny tekst źródłaKalantar, D. H., T. W. Barbee, L. B. DaSilva, S. G. Glendinning, F. Weber, S. V. Weber, M. H. Key i J. P. Knauer. "X‐ray laser radiography of perturbations due to imprint of laser speckle in 0.35 μm laser irradiation of a thin Si foil". Review of Scientific Instruments 67, nr 3 (marzec 1996): 781–85. http://dx.doi.org/10.1063/1.1146809.
Pełny tekst źródłaLEBO, I. G., Yu A. MIKHAILOV, V. F. TISHKIN i V. D. ZVORYKIN. "Analysis and 2D numerical modeling of burn through of metallic foil experiments using power KrF and Nd lasers". Laser and Particle Beams 17, nr 4 (październik 1999): 753–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699174202.
Pełny tekst źródłaBlessing, S., S. Wagner i J. Kriegseis. "Measurements Of The Thickness Of Liquid Films Utilising Total Reflection Of A Laser Beam At The Phase Boundary". Proceedings of the International Symposium on the Application of Laser and Imaging Techniques to Fluid Mechanics 20 (11.07.2022): 1–20. http://dx.doi.org/10.55037/lxlaser.20th.45.
Pełny tekst źródłaBouchard, Felix, Marcos Soldera, Robert Baumann i Andrés Fabián Lasagni. "Hierarchical Microtextures Embossed on PET from Laser-Patterned Stamps". Materials 14, nr 7 (2.04.2021): 1756. http://dx.doi.org/10.3390/ma14071756.
Pełny tekst źródłaWolfrum, E., J. Wark, J. Zhang, D. Kalantar, M. H. Key, B. A. Remington, S. V. Weber i in. "Measurement of single mode imprint in laser ablative drive of a thin Al foil by extreme ultraviolet laser radiography". Physics of Plasmas 5, nr 1 (styczeń 1998): 227–33. http://dx.doi.org/10.1063/1.872691.
Pełny tekst źródłaHeimann, Philip, Michael MacDonald, Bob Nagler, Hae Ja Lee, Eric Galtier, Brice Arnold i Zhou Xing. "Compound refractive lenses as prefocusing optics for X-ray FEL radiation". Journal of Synchrotron Radiation 23, nr 2 (17.02.2016): 425–29. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577516001636.
Pełny tekst źródłaIskakov, A. B., V. F. Tishkin, I. G. Lebo, J. Limpouch, K. Mašek i K. Rohlena. "Two-dimensional model of thermal smoothing of laser imprint in a double-pulse plasma". Physical Review E 61, nr 1 (1.01.2000): 842–47. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.61.842.
Pełny tekst źródłaLuo, Jianghua, Jun Li i Huafeng Zhang. "Imprint of transient electron localization in ${{\rm{H}}}_{2}^{+}$ using circularly-polarized laser pulse". Chinese Physics B 29, nr 12 (grudzień 2020): 123201. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/abbbe1.
Pełny tekst źródłaNakagawa, Gou, Tanemasa Asano i Mitsutoshi Miyasaka. "Location Control of Si Thin-Film Grain Using Ni Imprint and Excimer Laser Annealing". Japanese Journal of Applied Physics 45, nr 5B (25.05.2006): 4335–39. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.4335.
Pełny tekst źródłaSchmitt, Andrew J., A. L. Velikovich, J. H. Gardner, C. Pawley, S. P. Obenschain, Y. Aglitskiy i Y. Chan. "Growth of pellet imperfections and laser imprint in direct drive inertial confinement fusion targets". Physics of Plasmas 8, nr 5 (maj 2001): 2287–95. http://dx.doi.org/10.1063/1.1360709.
Pełny tekst źródłaKalantar, D. H., M. H. Key, L. B. DaSilva., S. G. Glendinning, J. P. Knauer, B. A. Remington, F. Weber i S. V. Weber. "Measurement of0.35μmLaser Imprint in a Thin Si Foil Using an X-Ray Laser Backlighter". Physical Review Letters 76, nr 19 (6.05.1996): 3574–77. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.76.3574.
Pełny tekst źródłaWachulak, Przemyslaw, Alfio Torrisi, Mesfin Ayele, Andrzej Bartnik, Joanna Czwartos, Łukasz Węgrzyński, Tomasz Fok i Henryk Fiedorowicz. "Nanoimaging using soft X-ray and EUV laser-plasma sources". EPJ Web of Conferences 167 (2018): 03001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201816703001.
Pełny tekst źródła