Artykuły w czasopismach na temat „Laser-Induced shock waves”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Laser-Induced shock 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.
Campanella, Beatrice, Stefano Legnaioli, Stefano Pagnotta, Francesco Poggialini i Vincenzo Palleschi. "Shock Waves in Laser-Induced Plasmas". Atoms 7, nr 2 (7.06.2019): 57. http://dx.doi.org/10.3390/atoms7020057.
Pełny tekst źródłaLi, Zhihua, Duanming Zhang, Boming Yu i Li Guan. "Global-Space Propagating Characteristics of Pulsed-Laser-Induced Shock Waves". Modern Physics Letters B 17, nr 19 (20.08.2003): 1057–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984903006086.
Pełny tekst źródłaKang, Qiao, Dongyi Shen, Jie Sun, Xin Luo, Wei Liu, Zhihao Zhou, Yong Zhang i Wenjie Wan. "Optical brake induced by laser shock waves". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 29, nr 03n04 (wrzesień 2020): 2050010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863520500101.
Pełny tekst źródłaTeubner, Ulrich, Yun Kai, Theodor Schlegel, David E. Zeitoun i Walter Garen. "Laser-plasma induced shock waves in micro shock tubes". New Journal of Physics 19, nr 10 (23.10.2017): 103016. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa83d8.
Pełny tekst źródłaEliezer, Shalom, Shirly Vinikman Pinhasi, José Maria Martinez Val, Erez Raicher i Zohar Henis. "Heating in ultraintense laser-induced shock waves". Laser and Particle Beams 35, nr 2 (3.04.2017): 304–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000192.
Pełny tekst źródłaHenis, Zohar, Shalom Eliezer i Erez Raicher. "Collisional shock waves induced by laser radiation pressure". Laser and Particle Beams 37, nr 03 (11.07.2019): 268–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034619000478.
Pełny tekst źródłaMasse, J. E., i G. Barreau. "Surface modification by laser induced shock waves". Surface Engineering 11, nr 2 (styczeń 1995): 131–32. http://dx.doi.org/10.1179/sur.1995.11.2.131.
Pełny tekst źródłaHenis, Zohar, i Shalom Eliezer. "Melting phenomenon in laser-induced shock waves". Physical Review E 48, nr 3 (1.09.1993): 2094–97. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.48.2094.
Pełny tekst źródłaIlhom, Saidjafarzoda, Khomidkhodza Kholikov, Peizhen Li, Claire Ottman, Dylan Sanford i Zachary Thomas. "Scalable patterning using laser-induced shock waves". Optical Engineering 57, nr 04 (9.04.2018): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.57.4.041413.
Pełny tekst źródłaLokar, Žiga, Darja Horvat, Jaka Petelin i Rok Petkovšek. "Ultrafast measurement of laser-induced shock waves". Photoacoustics 30 (kwiecień 2023): 100465. http://dx.doi.org/10.1016/j.pacs.2023.100465.
Pełny tekst źródłaEliezer, Shalom, Noaz Nissim, Erez Raicher i José Maria Martínez-Val. "Relativistic shock waves induced by ultra-high laser pressure". Laser and Particle Beams 32, nr 2 (24.02.2014): 243–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034614000056.
Pełny tekst źródłaVeenaas, Stefan, i Frank Vollertsen. "Forming Behavior during Joining by Laser Induced Shock Waves". Key Engineering Materials 651-653 (lipiec 2015): 1451–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.651-653.1451.
Pełny tekst źródłaAsharchuk, Nika, i Evgenii Mareev. "Dynamics of Laser-Induced Shock Waves in Supercritical CO2". Fluids 7, nr 11 (10.11.2022): 350. http://dx.doi.org/10.3390/fluids7110350.
Pełny tekst źródłaZhou, Jian Zhong, Hui Xia Liu, Chao Jun Yang, Xiang Guang Cao, Jian Jun Du i M. X. Ni. "Non-Traditional Forming Process of Sheet Metal Based on Laser Shock Waves". Key Engineering Materials 329 (styczeń 2007): 637–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.329.637.
Pełny tekst źródłaLi, Jingyi, Wei Zhang, Ye Li i Guangyong Jin. "The Acceleration Phenomenon of Shock Wave Induced by Nanosecond Laser Irradiating Silicon Assisted by Millisecond Laser". Photonics 10, nr 3 (28.02.2023): 260. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10030260.
Pełny tekst źródłaStan, Claudiu Andrei, Koji Motomura, Gabriel Blaj, Yoshiaki Kumagai, Yiwen Li, Daehyun You, Taishi Ono i in. "The Magnitude and Waveform of Shock Waves Induced by X-ray Lasers in Water". Applied Sciences 10, nr 4 (22.02.2020): 1497. http://dx.doi.org/10.3390/app10041497.
Pełny tekst źródłaZeng, X. C., D. P. Singh, V. Palleschi, A. Salvetti, M. De Rosa i M. Vaselli. "Simulation and experimental studies on the evolution of a laser spark in air". Laser and Particle Beams 10, nr 4 (grudzień 1992): 707–13. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460000464x.
Pełny tekst źródłaZhu, W. H., T. X. Yu i Z. Y. Li. "Laser-induced shock waves in PMMA confined foils". International Journal of Impact Engineering 24, nr 6-7 (lipiec 2000): 641–57. http://dx.doi.org/10.1016/s0734-743x(00)00002-6.
Pełny tekst źródłaPeri, M. D. Murthy, Ivin Varghese, Dong Zhou, Arun John, Chen Li i Cetin Cetinkaya. "Nanoparticle Removal Using Laser-Induced Plasma Shock Waves". Particulate Science and Technology 25, nr 1 (30.01.2007): 91–106. http://dx.doi.org/10.1080/02726350601146457.
Pełny tekst źródłaWerdiger, M., B. Arad, E. Moshe i S. Eliezer. "Measurements of laser-induced shock waves in aluminium". Quantum Electronics 25, nr 2 (28.02.1995): 153–56. http://dx.doi.org/10.1070/qe1995v025n02abeh000313.
Pełny tekst źródłaAyumu Yamamoto, Kazuteru Toh i Masaaki Tamagawa. "Numerical Simulation to Investigate Interactions of Generated Underwater Micro Shock Waves and Micro Bubbles by Focusing Femtosecond Pulse Laser". Journal of Advanced Research in Numerical Heat Transfer 13, nr 1 (19.07.2023): 18–30. http://dx.doi.org/10.37934/arnht.13.1.1830.
Pełny tekst źródłaTagawa, Yoshiyuki, Shota Yamamoto, Keisuke Hayasaka i Masaharu Kameda. "On pressure impulse of a laser-induced underwater shock wave". Journal of Fluid Mechanics 808 (26.10.2016): 5–18. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.644.
Pełny tekst źródłaCavaco, Rafael, Pedro Rodrigues, Tomás Lopes, Diana Capela, Miguel F. S. Ferreira, Pedro A. S. Jorge i Nuno A. Silva. "Listening plasmas in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy". Journal of Physics: Conference Series 2407, nr 1 (1.12.2022): 012018. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2407/1/012018.
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 źródłaHarith, M. A., V. Palleschi, A. Salvetti, D. P. Singh, G. Tropiano i M. Vaselli. "Hydrodynamic evolution of laser driven diverging shock waves". Laser and Particle Beams 8, nr 1-2 (styczeń 1990): 247–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008004.
Pełny tekst źródłaBatani, Dimitri, Wigen Nazarov, Tom Hall, Thorsten Löwer, Michel Koenig, Bernard Faral, Alessandra Benuzzi-Mounaix i Nicolas Grandjouan. "Foam-induced smoothing studied through laser-driven shock waves". Physical Review E 62, nr 6 (1.12.2000): 8573–82. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.62.8573.
Pełny tekst źródłaAzzeer, A. M., A. S. Al-Dwayyan, M. S. Al-Salhi, A. M. Kamal i M. A. Harith. "Optical probing of laser-induced shock waves in air". Applied Physics B: Lasers and Optics 63, nr 3 (27.08.1996): 307–10. http://dx.doi.org/10.1007/s003400050088.
Pełny tekst źródłaGilath, Irith, David Salzmann, Meir Givon, Moshe Dariel, Levi Kornblit i Tuvia Bar-Noy. "Spallation as an effect of laser-induced shock waves". Journal of Materials Science 23, nr 5 (maj 1988): 1825–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf01115727.
Pełny tekst źródłaAzzeer, A. M., A. S. Al-Dwayyan, M. S. Al-Salhi, A. M. Kamal i M. A. Harith. "Optical probing of laser-induced shock waves in air". Applied Physics B Laser and Optics 63, nr 3 (wrzesień 1996): 307–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf01833801.
Pełny tekst źródłaTanaka, Kazuo A., Motohiko Hara, Norimasa Ozaki, Yasufumi Sasatani, Sergei I. Anisimov, Ken-ichi Kondo, Motohiro Nakano i in. "Multi-layered flyer accelerated by laser induced shock waves". Physics of Plasmas 7, nr 2 (luty 2000): 676–80. http://dx.doi.org/10.1063/1.873851.
Pełny tekst źródłaKrasnenko,, N. P., S. V. Shamanaev i L. G. Shamanaeva. "Propagation of laser-induced shock waves in the atmosphere". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1 (1.05.2008): 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1/1/012013.
Pełny tekst źródłaPeters, N. D., D. M. Coombs i B. Akih-Kumgeh. "Thermomechanics of laser-induced shock waves in combustible mixtures". Shock Waves 28, nr 5 (13.07.2018): 1039–51. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-018-0850-0.
Pełny tekst źródłaVeenaas, S., i F. Vollertsen. "Joining of dissimilar materials by laser induced shock waves". Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 50, nr 8 (23.07.2019): 1006–14. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.201800230.
Pełny tekst źródłaMareev, E. I., B. V. Rumiantsev i F. V. Potemkin. "Study of the Parameters of Laser-Induced Shock Waves for Laser Shock Peening of Silicon". JETP Letters 112, nr 11 (grudzień 2020): 739–44. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364020230095.
Pełny tekst źródłaEliezer, S. "Guest editor's preface: Laser and particle induced shock waves — A perspective". Laser and Particle Beams 14, nr 2 (czerwiec 1996): 109–11. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600009861.
Pełny tekst źródłaHAN, BING, ZHONG-HUA SHEN, JIAN LU i XIAO-WU NI. "LASER PROPULSION FOR TRANSPORT IN WATER ENVIRONMENT". Modern Physics Letters B 24, nr 07 (20.03.2010): 641–48. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984910022706.
Pełny tekst źródłaWerdiger, M., B. Arad, Z. Henis, Y. Horowitz, E. Moshe, S. Maman, A. Ludmirsky i S. Eliezer. "Asymptotic measurements of free surface instabilities in laser-induced shock waves". Laser and Particle Beams 14, nr 2 (czerwiec 1996): 133–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600009897.
Pełny tekst źródłaKai, Y., W. Garen, T. Schlegel i U. Teubner. "A novel shock tube with a laser–plasma driver". Laser and Particle Beams 35, nr 4 (13.09.2017): 610–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000635.
Pełny tekst źródłaGottfried, Jennifer L. "Influence of exothermic chemical reactions on laser-induced shock waves". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 39 (2014): 21452–66. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp02903h.
Pełny tekst źródłaFORTOV, V. E., D. BATANI, A. V. KILPIO, I. K. KRASYUK, I. V. LOMONOSOV, P. P. PASHININ, E. V. SHASHKOV, A. YU SEMENOV i V. I. VOVCHENKO. "The spall strength limit of matter at ultrahigh strain rates induced by laser shock waves". Laser and Particle Beams 20, nr 2 (kwiecień 2002): 317–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602202232.
Pełny tekst źródłaZhou, Jian Zhong, Yong Kang Zhang, Xing Quan Zhang, Chao Jun Yang, Hui Xia Liu i Ji Chang Yang. "The Mechanism and Experimental Study on Laser Peen Forming of Sheet Metal". Key Engineering Materials 315-316 (lipiec 2006): 607–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.315-316.607.
Pełny tekst źródłaZhou, D., A. T. J. Kadaksham, M. D. Murthy Peri, I. Varghese i C. Cetinkaya. "Nanoparticle Detachment Using Shock Waves". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems 219, nr 3 (1.09.2005): 91–102. http://dx.doi.org/10.1243/17403499jnn45.
Pełny tekst źródłaGilath, Irith, Shalom Eliezer, Shalom Eliezer i Tuvia Bar. "Hemispherical shock wave decay in laser-matter interaction". Laser and Particle Beams 11, nr 1 (marzec 1993): 221–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600007060.
Pełny tekst źródłaYOSHIDA, Masatake. "Study of Equation of State Using Laser-Induced Shock-Wave Compression: Generation and Properties of Laser-Induced Shock Waves". Journal of Plasma and Fusion Research 80, nr 6 (2004): 427–31. http://dx.doi.org/10.1585/jspf.80.427.
Pełny tekst źródłaSu Junhong, 苏俊宏, 吕宁 Lü Ning i 葛锦蔓 Ge Jinman. "Characteristics of Plasma Shock Waves in Laser-Induced Film Damage". Chinese Journal of Lasers 43, nr 12 (2016): 1203003. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201643.1203003.
Pełny tekst źródłaGilath, I., R. Englman, Z. Jaeger, A. Buchman i H. Dodiuk. "Impact resistance of adhesive joints using laser‐induced shock waves". Journal of Laser Applications 7, nr 3 (wrzesień 1995): 169–76. http://dx.doi.org/10.2351/1.4745391.
Pełny tekst źródłaAntonelli, L., F. Barbato, D. Mancelli, J. Trela, G. Zeraouli, G. Boutoux, P. Neumayer i in. "X-ray phase-contrast imaging for laser-induced shock waves". EPL (Europhysics Letters) 125, nr 3 (4.03.2019): 35002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/125/35002.
Pełny tekst źródłaYoussef, George, Caroline Moulet, Mark S. Goorsky i Vijay Gupta. "Inter-wafer bonding strength characterization by laser-induced shock waves". Journal of Applied Physics 111, nr 9 (maj 2012): 094902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4710987.
Pełny tekst źródłaTinguely, Marc, Kiyonobu Ohtani, Mohamed Farhat i Takehiko Sato. "Observation of the Formation of Multiple Shock Waves at the Collapse of Cavitation Bubbles for Improvement of Energy Convergence". Energies 15, nr 7 (22.03.2022): 2305. http://dx.doi.org/10.3390/en15072305.
Pełny tekst źródłaSteinhauser, Martin Oliver, i Mischa Schmidt. "Destruction of cancer cells by laser-induced shock waves: recent developments in experimental treatments and multiscale computer simulations". Soft Matter 10, nr 27 (2014): 4778–88. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm00407h.
Pełny tekst źródła