Artykuły w czasopismach na temat „Lower-Hybrid plasma resonance”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Lower-Hybrid plasma resonance”.
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.
Kostrov, A. V., A. V. Strikovskiy i A. V. Shashurin. "Plasma Turbulence near the Lower Hybrid Resonance". Plasma Physics Reports 27, nr 2 (luty 2001): 137–42. http://dx.doi.org/10.1134/1.1348491.
Pełny tekst źródłaKim, Hwa-Min, i Young-Dae Jung. "Pair Annihilation Effects on Lower Hybrid Oscillation in Semi-Bounded Magnetized Dusty Pair Plasmas". Zeitschrift für Naturforschung A 61, nr 12 (1.12.2006): 667–71. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2006-1208.
Pełny tekst źródłaBINGHAM, R., R. A. CAIRNS, I. VORGUL i V. D. SHAPIRO. "Lower-hybrid waves generated by anomalous Doppler resonance in auroral plasmas". Journal of Plasma Physics 76, nr 3-4 (21.01.2010): 539–46. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780999078x.
Pełny tekst źródłaGrabbe, Crockett L. "Resonance cone structure in a warm inhomogeneous bounded plasma with lower-hybrid resonance layers". Journal of Plasma Physics 33, nr 3 (czerwiec 1985): 321–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800002555.
Pełny tekst źródłaMJØLHUS, E. "Parametric instabilities of trapped upper-hybrid oscillations". Journal of Plasma Physics 58, nr 4 (grudzień 1997): 747–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377897005886.
Pełny tekst źródłaShklyar, David R., i Haruichi Washimi. "Lower hybrid resonance wave excitation by whistlers in the magnetospheric plasma". Journal of Geophysical Research 99, A12 (1994): 23695. http://dx.doi.org/10.1029/94ja01956.
Pełny tekst źródłaPOPEL, S. I. "Plasma stochasticity and modulational interactions of waves associated with lower-hybrid resonance". Journal of Plasma Physics 57, nr 2 (luty 1997): 363–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377896004734.
Pełny tekst źródłaSharma, P. K., D. Raju, S. K. Pathak, R. Srinivasan, K. K. Ambulkar, P. R. Parmar, C. G. Virani i in. "Current drive experiments in SST1 tokamak with lower hybrid waves". Nuclear Fusion 62, nr 5 (28.03.2022): 056020. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac4297.
Pełny tekst źródłaKato, Y., W. Kubo, S. Harisaki, M. Anan, K. Tsuda, K. Sato, I. Owada i T. Maenaka. "Cutoff limitation of left-hand polarization wave and candidates for further enhanced producing multicharged ions on ECRIS". Journal of Physics: Conference Series 2244, nr 1 (1.04.2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2244/1/012001.
Pełny tekst źródłaBerro, E. A., i G. J. Morales. "Excitation of the lower-hybrid resonance at the plasma edge by ICRF couplers". IEEE Transactions on Plasma Science 18, nr 1 (1990): 142–48. http://dx.doi.org/10.1109/27.45517.
Pełny tekst źródłaSharma, P. K., S. L. Rao, K. Mishra, R. G. Trivedi i D. Bora. "Characteristics of electron cyclotron resonance plasma formed by lower hybrid current drive grill antenna". Pramana 70, nr 3 (marzec 2008): 503–16. http://dx.doi.org/10.1007/s12043-008-0065-5.
Pełny tekst źródłaKato, Y., S. Harisaki, W. Kubo, Y. Fujimura i K. Iwahara. "Initial Experimental Results on Ion Cyclotron Resonance Heating Selectively Mixed Low Z Ions to Enhance Production Efficiency of Multicharged Ions on Electron Cyclotron Resonance Ion Source". Journal of Physics: Conference Series 2743, nr 1 (1.05.2024): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2743/1/012002.
Pełny tekst źródłaLegostaeva, Yuliya, Alexei Shindin i Savely Grach. "Response of ionospheric electron density profile to the action of powerful HF radio-wave radiation". Solnechno-Zemnaya Fizika 8, nr 3 (30.09.2022): 74–81. http://dx.doi.org/10.12737/szf-83202211.
Pełny tekst źródłaLegostaeva, Yuliya, Alexei Shindin i Savely Grach. "Response of ionospheric electron density profile to the action of powerful HF radio-wave radiation". Solar-Terrestrial Physics 8, nr 3 (30.09.2022): 69–75. http://dx.doi.org/10.12737/stp-83202211.
Pełny tekst źródłaKrämer, M., N. Sollich i J. Dietrich. "Anomalous transport and anomalous heating due to lower-hybrid wave fields". Journal of Plasma Physics 39, nr 3 (czerwiec 1988): 447–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800026751.
Pełny tekst źródłaSHEN LIN-FANG i YU GUO-YANG. "THE EFFECT OF ION CYCLOTRON RESONANCE HEATING ON LOWER HYBRID CURRENT DRIVE IN TOKAMAK PLASMA". Acta Physica Sinica 41, nr 4 (1992): 587. http://dx.doi.org/10.7498/aps.41.587.
Pełny tekst źródłaPasmanik, D. L., A. G. Demekhov, V. Yu Trakhtengerts, E. E. Titova i M. J. Rycroft. "Propagation of lower hybrid resonance waves in depleted-plasma regions in the upper auroral ionosphere". Radiophysics and Quantum Electronics 52, nr 4 (kwiecień 2009): 252–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11141-009-9134-y.
Pełny tekst źródłaShevchenko, V. I., i V. L. Galinsky. "Stability of the strahl electron distribution function and its dynamics". Nonlinear Processes in Geophysics 17, nr 5 (26.10.2010): 593–97. http://dx.doi.org/10.5194/npg-17-593-2010.
Pełny tekst źródłaNeubert, T., G. Holmgren, E. Ungstrup i K. Melgård. "Waves with harmonic structure below and above the lower hybrid resonance observed on the CENTAUR 35.001 and 35.002 rockets". Canadian Journal of Physics 64, nr 10 (1.10.1986): 1437–45. http://dx.doi.org/10.1139/p86-254.
Pełny tekst źródłaLi, Miaohui, Handong Xu, Xiaojie Wang, Mao Wang, Bojiang Ding, Weiye Xu, Dajun Wu i in. "Plasma heating and improvement of lower hybrid current drive efficiency by electron cyclotron waves on EAST". EPJ Web of Conferences 277 (2023): 02003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202327702003.
Pełny tekst źródłaKrafft, C., i A. Volokitin. "Resonant three-wave interaction in the presence of suprathermal electron fluxes". Annales Geophysicae 22, nr 6 (14.06.2004): 2171–79. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-2171-2004.
Pełny tekst źródłaKougblénou, S., G. Lointier, P. M. E. Décréau, J. G. Trotignon, J. L. Rauch, X. Vallières, P. Canu, A. Masson i J. Pickett. "Lower hybrid resonances stimulated by the four CLUSTER relaxation sounders deep inside the plasmasphere: observations and inferred plasma characteristics". Annales Geophysicae 29, nr 11 (9.11.2011): 2003–18. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-2003-2011.
Pełny tekst źródłaHan, Jiangyue, Zhe Gao i S. K. Hansen. "Kinetic theory of parametric decay instabilities near the upper hybrid resonance in plasmas". Physics of Plasmas 30, nr 2 (luty 2023): 022104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0115517.
Pełny tekst źródłaKato, Yushi, Shuhei Harisaki, Wataru Kubo, Kouki Iwahara i Yushi Fujimura. "Initial Experimental Results of Producing Multicharged Ions Efficiently by Lower Hybrid Resonance Heating with Exciting Helicon Waves on Electron Cyclotron Resonance Ion Source". Journal of Physics: Conference Series 2743, nr 1 (1.05.2024): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2743/1/012004.
Pełny tekst źródłaTOIDA, Mieko, Hiroe IGAMI, Kenji SAITO, Tsuyoshi AKIYAMA, Shuji KAMIO i Ryosuke SEKI. "Simulation Study of Energetic Ion Driven Instabilities near the Lower Hybrid Resonance Frequency in a Plasma with Increasing Density". Plasma and Fusion Research 14 (19.06.2019): 3401112. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.14.3401112.
Pełny tekst źródłaLiu, Guan-Nan, Xin-Xia LI, Hong-Bo Liu i Ai-Ping Sun. "Synergistic current drive of herical wave and lower hybrid wave current wave in HL-2M Tokamak device". Acta Physica Sinica 72, nr 24 (2023): 245202. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20231077.
Pełny tekst źródłaSenstius, Mads G., Simon J. Freethy, Joe Allen i Stefan K. Nielsen. "A radiometer to diagnose parametric instabilities during linear excitation of electron Bernstein waves in the Mega Amp Spherical Tokamak (MAST) Upgrade". Review of Scientific Instruments 93, nr 10 (1.10.2022): 103522. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101785.
Pełny tekst źródłaShaposhnikov, V. E., G. V. Litvinenko, V. V. Zaitsev, V. V. Zakharenko i A. A. Konovalenko. "Origin of the zebra structure in the Jovian decameter radio emission". Astronomy & Astrophysics 645 (23.12.2020): A31. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039304.
Pełny tekst źródłaLundin, B. V., i C. Krafft. "On the dispersion law of low-frequency electron whistler waves in a multi-ion plasma". Annales Geophysicae 26, nr 6 (11.06.2008): 1605–15. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-1605-2008.
Pełny tekst źródłaLUNDIN, B. V., i C. KRAFFT. "Modified electron whistler dispersion law". Journal of Plasma Physics 67, nr 2-3 (kwiecień 2002): 149–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377801001301.
Pełny tekst źródłaMaxworth, Ashanthi, Glenn Hussey i Mark Gołkowski. "Coexistence of Lightning Generated Whistlers, Hiss and Lower Hybrid Noise Observed by e-POP (SWARM-E)–RRI". Atmosphere 11, nr 2 (8.02.2020): 177. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11020177.
Pełny tekst źródłaKrafft, C., i A. Volokitin. "Interaction of suprathermal solar wind electron fluxes with sheared whistler waves: fan instability". Annales Geophysicae 21, nr 7 (31.07.2003): 1393–403. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-1393-2003.
Pełny tekst źródłaJiřiček, F., D. R. Shklyar i P. Třiska. "LHR effects in nonducted whistler propagation – new observations and numerical modelling". Annales Geophysicae 19, nr 2 (28.02.2001): 147–57. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-19-147-2001.
Pełny tekst źródłaLópez, Elvis O., Fábio O. Borges, Alexandre M. Rossi, Ricardo M. O. Galvão i Alexandre Mello. "The role of lower hybrid resonance and helicon waves excitations in a magnetized plasma for coating production of complex crystalline structures as hydroxyapatite". Vacuum 146 (grudzień 2017): 233–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2017.10.002.
Pełny tekst źródłaMcKENZIE, JAMES F. "Wave dynamics of an electrojet: generalized Farley–Buneman instability". Journal of Plasma Physics 73, nr 5 (październik 2007): 701–13. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780600612x.
Pełny tekst źródłaBINGHAM, R., J. M. DAWSON i V. D. SHAPIRO. "Particle acceleration by lower-hybrid turbulence". Journal of Plasma Physics 68, nr 3 (kwiecień 2002): 161–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377802001939.
Pełny tekst źródłaKim, Kyung-Chan. "Empirical Modeling of the Global Distribution of Magnetosonic Waves with Ambient Plasma Environment using Van Allen Probes". Journal of Astronomy and Space Sciences 39, nr 1 (marzec 2022): 11–22. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2022.39.1.11.
Pełny tekst źródłaTang, Binbin, Wenya Li, Chi Wang, Lei Dai, Yuri Khotyaintsev, Per-Arne Lindqvist, Robert Ergun i in. "Magnetic depression and electron transport in an ion-scale flux rope associated with Kelvin–Helmholtz waves". Annales Geophysicae 36, nr 3 (15.06.2018): 879–89. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-36-879-2018.
Pełny tekst źródłaCho, Suwon. "The role of the lower hybrid resonance in helicon plasmas". Physics of Plasmas 7, nr 1 (styczeń 2000): 417–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.873813.
Pełny tekst źródłaParrot, M., O. Santolík, N. Cornilleau-Wehrlin, M. Maksimovic i C. Harvey. "Magnetospherically reflected chorus waves revealed by ray tracing with CLUSTER data". Annales Geophysicae 21, nr 5 (31.05.2003): 1111–20. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-1111-2003.
Pełny tekst źródłaYun, Seok-Min, Jung-Hyung Kim i Hong-Young Chang. "Frequency dependence of helicon wave plasmas near lower hybrid resonance frequency". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 15, nr 3 (maj 1997): 673–77. http://dx.doi.org/10.1116/1.580704.
Pełny tekst źródłaBouhram, M., M. Malingre, J. R. Jasperse, N. Dubouloz i J. A. Sauvaud. "Modeling transverse heating and outflow of ionospheric ions from the dayside cusp/cleft. 2 Applications". Annales Geophysicae 21, nr 8 (31.08.2003): 1773–91. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-1773-2003.
Pełny tekst źródłaYun, Seokmin, Suwon Cho, George Tynan i Hongyoung Chang. "Density enhancement near lower hybrid resonance layer in m=0 helicon wave plasmas". Physics of Plasmas 8, nr 1 (styczeń 2001): 358–63. http://dx.doi.org/10.1063/1.1332987.
Pełny tekst źródłaZhou, Taotao, Nong Xiang, Chunyun Gan, Xueyi Wang, Guozhang Jia, Jiale Chen, Xuemei Zhai i Yueheng Huang. "Particle-in-cell simulations on parametric instability of the lower hybrid wave". Physics of Plasmas 29, nr 10 (październik 2022): 102302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0104505.
Pełny tekst źródłaBINGHAM, R., R. BAMFORD, B. J. KELLETT i V. D. SHAPIRO. "Electron energization in lunar magnetospheres". Journal of Plasma Physics 76, nr 6 (20.08.2010): 915–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377810000462.
Pełny tekst źródłaLesch, H., S. Appl i M. Camenzind. "The Shock Structure in Current-Carrying Jets". Symposium - International Astronomical Union 140 (1990): 438. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900190758.
Pełny tekst źródłaSharma, Jyotsna, i Suresh C. Sharma. "Neutral beam driven ion cyclotron instability of lower hybrid wave in a tokamak plasma". AIP Advances 12, nr 8 (1.08.2022): 085321. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102140.
Pełny tekst źródłaMundhra, Raksha, i P. N. Deka. "Instability of Ion Cyclotron Waves (ICWS) at the Expense of Lower Hybrid Drift Waves (LHDWS) Turbulence Energy". East European Journal of Physics, nr 4 (2.12.2023): 54–65. http://dx.doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-06.
Pełny tekst źródłaCho, Suwon. "Propagation and Absorption of Electromagnetic Waves in Inhomogeneous Helicon Plasmas with a Lower Hybrid Resonance Layer". Journal of the Korean Physical Society 58, nr 3 (15.03.2011): 461–66. http://dx.doi.org/10.3938/jkps.58.461.
Pełny tekst źródłaGaleev, A. A., M. A. Malkov i H. J. Völk. "Macroscopic electric fields driven by lower-hybrid turbulence and acceleration of thermal electrons in the foot of quasi-perpendicular shocks". Journal of Plasma Physics 54, nr 1 (sierpień 1995): 59–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800018341.
Pełny tekst źródła