Artykuły w czasopismach na temat „METAMATERIA”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „METAMATERIA”.
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.
Hamid, Sofian. "Design of Multiband Miniaturized Antenna using Metamaterial Concept for WLAN/WiMAX Application". JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI 1, nr 1 (4.03.2011): 1. http://dx.doi.org/10.36722/sst.v1i1.11.
Pełny tekst źródłaNasiri, Badr, Ahmed Errkik, Jamal Zbitou, Abdelali Tajmouati, Larbi El Abdellaoui i Mohamed Latrach. "A Compact Planar Low-Pass Filter Based on SRR-Metamateria". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, nr 6 (1.12.2018): 4972. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i6.pp4972-4980.
Pełny tekst źródłaTan, Plum i Singh. "Surface Lattice Resonances in THz Metamaterials". Photonics 6, nr 3 (26.06.2019): 75. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6030075.
Pełny tekst źródłaRen, Yi, Minghui Duan, Rui Guo i Jing Liu. "Printed Transformable Liquid-Metal Metamaterials and Their Application in Biomedical Sensing". Sensors 21, nr 19 (22.09.2021): 6329. http://dx.doi.org/10.3390/s21196329.
Pełny tekst źródłaZhou, Xiaoshu, Qide Xiao i Han Wang. "Metamaterials Design Method based on Deep learning Database". Journal of Physics: Conference Series 2185, nr 1 (1.01.2022): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2185/1/012023.
Pełny tekst źródłaLi, Yafei, Jiangtao Lv, Qiongchan Gu, Sheng Hu, Zhigang Li, Xiaoxiao Jiang, Yu Ying i Guangyuan Si. "Metadevices with Potential Practical Applications". Molecules 24, nr 14 (22.07.2019): 2651. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24142651.
Pełny tekst źródłaHu, Hua-Liang, Ji-Wei Peng i Chun-Ying Lee. "Dynamic Simulation of a Metamaterial Beam Consisting of Tunable Shape Memory Material Absorbers". Vibration 1, nr 1 (18.07.2018): 81–92. http://dx.doi.org/10.3390/vibration1010007.
Pełny tekst źródłaGu, Leilei, Hongzhan Liu, Zhongchao Wei, Ruihuan Wu i Jianping Guo. "Optimized Design of Plasma Metamaterial Absorber Based on Machine Learning". Photonics 10, nr 8 (27.07.2023): 874. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080874.
Pełny tekst źródłaKaschke, Johannes, i Martin Wegener. "Optical and Infrared Helical Metamaterials". Nanophotonics 5, nr 4 (1.09.2016): 510–23. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2016-0005.
Pełny tekst źródłaHou, Zheyu, Pengyu Zhang, Mengfan Ge, Jie Li, Tingting Tang, Jian Shen i Chaoyang Li. "Metamaterial Reverse Multiple Prediction Method Based on Deep Learning". Nanomaterials 11, nr 10 (11.10.2021): 2672. http://dx.doi.org/10.3390/nano11102672.
Pełny tekst źródłaSun, Zhanshuo, Xin Wang, Junlin Wang, Hao Li, Yuhang Lu i Yu Zhang. "Switchable Multifunctional Terahertz Metamaterials Based on the Phase-Transition Properties of Vanadium Dioxide". Micromachines 13, nr 7 (27.06.2022): 1013. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071013.
Pełny tekst źródłaYang, Jing Jing, Ming Huang, Jun Sun i Jun Dong Yang. "Metamaterial Sensor Based on WGM". Key Engineering Materials 495 (listopad 2011): 28–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.495.28.
Pełny tekst źródłaDatta, Srijan, Saptarshi Mukherjee, Xiaodong Shi, Mahmood Haq, Yiming Deng, Lalita Udpa i Edward Rothwell. "Negative Index Metamaterial Lens for Subwavelength Microwave Detection". Sensors 21, nr 14 (13.07.2021): 4782. http://dx.doi.org/10.3390/s21144782.
Pełny tekst źródłaXie, Xin, Xiao Ming Wang i Yu Lin Mei. "Acoustic Metamaterial Design Method Based on Green Coordinate Transformation". Materials Science Forum 976 (styczeń 2020): 15–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.976.15.
Pełny tekst źródłaBang, Sanghun, Jeonghyun Kim, Gwanho Yoon, Takuo Tanaka i Junsuk Rho. "Recent Advances in Tunable and Reconfigurable Metamaterials". Micromachines 9, nr 11 (31.10.2018): 560. http://dx.doi.org/10.3390/mi9110560.
Pełny tekst źródłaGao, Shanshi, Weidong Liu, Liangchi Zhang i Asit Kumar Gain. "A New Polymer-Based Mechanical Metamaterial with Tailorable Large Negative Poisson’s Ratios". Polymers 12, nr 7 (3.07.2020): 1492. http://dx.doi.org/10.3390/polym12071492.
Pełny tekst źródłaFitzgerald, Thomas M., i Michael A. Marciniak. "Full Optical Scatter Analysis for Novel Photonic and Infrared Metamaterials". Advances in Science and Technology 75 (październik 2010): 240–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.75.240.
Pełny tekst źródłaSmolyaninov, Igor I., i Vera N. Smolyaninova. "Metamaterial superconductors". Nanophotonics 7, nr 5 (24.05.2018): 795–818. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0115.
Pełny tekst źródłaGao, Xu, Jiyuan Wei, Jiajing Huo, Zhishuai Wan i Ying Li. "The Vibration Isolation Design of a Re-Entrant Negative Poisson’s Ratio Metamaterial". Applied Sciences 13, nr 16 (21.08.2023): 9442. http://dx.doi.org/10.3390/app13169442.
Pełny tekst źródłaYuchao, Ma, Mo Juan, Xu Ke, Li Xiang i Sun Xinbo. "Material Parameters Acquisition and Sound Insulation Performance analysis of Membrane-type Acoustic Metamaterials Applied for Transformer". E3S Web of Conferences 136 (2019): 01031. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913601031.
Pełny tekst źródłaVangelatos, Z., K. Komvopoulos i CP Grigoropoulos. "Vacancies for controlling the behavior of microstructured three-dimensional mechanical metamaterials". Mathematics and Mechanics of Solids 24, nr 2 (29.11.2018): 511–24. http://dx.doi.org/10.1177/1081286518810739.
Pełny tekst źródłaZeng, Yi, Liyun Cao, Sheng Wan, Tong Guo, Shuowei An, Yan-Feng Wang, Qiu-Jiao Du, Brice Vincent, Yue-Sheng Wang i Badreddine Assouar. "Inertially amplified seismic metamaterial with an ultra-low-frequency bandgap". Applied Physics Letters 121, nr 8 (22.08.2022): 081701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102821.
Pełny tekst źródłaLan, Jun, Yunpeng Liu, Tao Wang, Yifeng Li i Xiaozhou Liu. "Acoustic coding metamaterial based on non-uniform Mie resonators". Applied Physics Letters 120, nr 16 (18.04.2022): 163501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0071897.
Pełny tekst źródłaZhai, Zirui, Yong Wang i Hanqing Jiang. "Origami-inspired, on-demand deployable and collapsible mechanical metamaterials with tunable stiffness". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 9 (12.02.2018): 2032–37. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1720171115.
Pełny tekst źródłaKarimi Mahabadi, Rayehe, Taha Goudarzi, Romain Fleury, Bakhtiyar Orazbayev i Reza Naghdabadi. "Effect of mechanical nonlinearity on the electromagnetic response of a microwave tunable metamaterial". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 20 (17.02.2022): 205102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac5209.
Pełny tekst źródłaLiu, Xiajun, Feng Xia, Mei Wang, Jian Liang i Maojin Yun. "Working Mechanism and Progress of Electromagnetic Metamaterial Perfect Absorber". Photonics 10, nr 2 (14.02.2023): 205. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10020205.
Pełny tekst źródłaDeery, Daniel, Lara Flanagan, Gordon O’Brien, Henry J. Rice i John Kennedy. "Efficient Modelling of Acoustic Metamaterials for the Performance Enhancement of an Automotive Silencer". Acoustics 4, nr 2 (1.04.2022): 329–44. http://dx.doi.org/10.3390/acoustics4020020.
Pełny tekst źródłaSaravana Jothi, N. S., i A. Hunt. "Active mechanical metamaterial with embedded piezoelectric actuation". APL Materials 10, nr 9 (1.09.2022): 091117. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101420.
Pełny tekst źródłaYan, Dexian, Yi Wang, Yu Qiu, Qinyin Feng, Xiangjun Li, Jining Li, Guohua Qiu i Jiusheng Li. "A Review: The Functional Materials-Assisted Terahertz Metamaterial Absorbers and Polarization Converters". Photonics 9, nr 5 (11.05.2022): 335. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050335.
Pełny tekst źródłaMachac, Jan. "A negative permittivity metamaterial composed of planar resonators with randomly detuned resonant frequencies and randomly distributed in space". International Journal of Microwave and Wireless Technologies 10, nr 9 (4.07.2018): 1028–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078718001046.
Pełny tekst źródłaChoi, Jung Sik, i Gil Ho Yoon. "An Acoustic Hyperlens with Negative Direction Based on Double Split Hollow Sphere". Journal of Theoretical and Computational Acoustics 27, nr 02 (czerwiec 2019): 1850025. http://dx.doi.org/10.1142/s2591728518500251.
Pełny tekst źródłaFan, Yuancheng, Xuan He, Fuli Zhang, Weiqi Cai, Chang Li, Quanhong Fu, Nataliia V. Sydorchuk i Sergey L. Prosvirnin. "Fano-Resonant Hybrid Metamaterial for Enhanced Nonlinear Tunability and Hysteresis Behavior". Research 2021 (13.08.2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.34133/2021/9754083.
Pełny tekst źródłaNeil, Thomas R., Zhiyuan Shen, Daniel Robert, Bruce W. Drinkwater i Marc W. Holderied. "Moth wings are acoustic metamaterials". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, nr 49 (23.11.2020): 31134–41. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2014531117.
Pełny tekst źródłaZhou, Ying, Hao Li, Mengli Ye, Yun Shi i Liang Gao. "Novel Design Scheme for Structural Fundamental Frequency of Porous Acoustic Metamaterials". Materials 15, nr 19 (22.09.2022): 6569. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196569.
Pełny tekst źródłaHu, Longfei, Ketian Shi, Xiaoguang Luo, Jijun Yu, Bangcheng Ai i Chao Liu. "Application of Additively Manufactured Pentamode Metamaterials in Sodium/Inconel 718 Heat Pipes". Materials 14, nr 11 (2.06.2021): 3016. http://dx.doi.org/10.3390/ma14113016.
Pełny tekst źródłaTonkaev, Pavel, i Sergey Makarov. "Control of spontaneous emission rate in lead halide perovskite film on hyperbolic metamaterial". Journal of Physics: Conference Series 2015, nr 1 (1.11.2021): 012153. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012153.
Pełny tekst źródłaTerao, Takamichi. "Numerical methods for design of metamaterial photonic crystals and random metamaterials". EPJ Applied Metamaterials 9 (2022): 1. http://dx.doi.org/10.1051/epjam/2021012.
Pełny tekst źródłaHe, Yufang, Xiangtian Kong, Juntao He, Junpu Ling i Mingyao Pi. "A novel all-metal metamaterial for constructing relativistic slow wave structure". AIP Advances 12, nr 3 (1.03.2022): 035345. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083360.
Pełny tekst źródłaXu, Rui-Jia, i Yu-Sheng Lin. "Actively MEMS-Based Tunable Metamaterials for Advanced and Emerging Applications". Electronics 11, nr 2 (13.01.2022): 243. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11020243.
Pełny tekst źródłaEnaki, Nicolae A., Ion Munteanu, Tatiana Paslari, Marina Turcan, Elena Starodub, Sergiu Bazgan, Diana Podoleanu i in. "Topological Avenue for Efficient Decontamination of Large Volumes of Fluids via UVC Irradiation of Packed Metamaterials". Materials 16, nr 13 (24.06.2023): 4559. http://dx.doi.org/10.3390/ma16134559.
Pełny tekst źródłaHe, Jingwen, Xunjun He, Tao Dong, Sen Wang, Maixia Fu i Yan Zhang. "Recent progress and applications of terahertz metamaterials". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 12 (12.11.2021): 123002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac3282.
Pełny tekst źródłaLeGrande, Joshua, Mohammad Bukhari i Oumar Barry. "Effect of electromechanical coupling on locally resonant quasiperiodic metamaterials". AIP Advances 13, nr 1 (1.01.2023): 015112. http://dx.doi.org/10.1063/5.0119914.
Pełny tekst źródłaXi, Zhipeng, Xiaochi Lu, Tongsheng Shen, Chunrong Zou, Li Chen i Shaojun Guo. "Research on Design Method of Multilayer Metamaterials Based on Stochastic Topology". Materials 16, nr 15 (25.07.2023): 5229. http://dx.doi.org/10.3390/ma16155229.
Pełny tekst źródłaHedayati, Reza, i Sandhya Lakshmanan. "Pneumatically-Actuated Acoustic Metamaterials Based on Helmholtz Resonators". Materials 13, nr 6 (23.03.2020): 1456. http://dx.doi.org/10.3390/ma13061456.
Pełny tekst źródłaKhodaei, Mohammad Javad, Amin Mehrvarz, Reza Ghaffarivardavagh i Nader Jalili. "Retrieving effective acoustic impedance and refractive index for size mismatch samples". AIP Advances 12, nr 6 (1.06.2022): 065224. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082371.
Pełny tekst źródłaZhu, Lei, i Liang Dong. "Electromagnetically induced transparency metamaterials: theories, designs and applications". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 26 (6.04.2022): 263003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac60cc.
Pełny tekst źródłaBen-Yelun, Ismael, Guillermo Gómez-Carano, Francisco J. San Millán, Miguel Ángel Sanz, Francisco Javier Montáns i Luis Saucedo-Mora. "GAM: General Auxetic Metamaterial with Tunable 3D Auxetic Behavior Using the Same Unit Cell Boundary Connectivity". Materials 16, nr 9 (29.04.2023): 3473. http://dx.doi.org/10.3390/ma16093473.
Pełny tekst źródłaSlesarenko, Viacheslav. "Planar Mechanical Metamaterials with Embedded Permanent Magnets". Materials 13, nr 6 (13.03.2020): 1313. http://dx.doi.org/10.3390/ma13061313.
Pełny tekst źródłaLi, Zhenghong, Yuheng Liu, Yafei Wang, Haibao Lu, Ming Lei i Yong Qing Fu. "3D Printing of Auxetic Shape-Memory Metamaterial Towards Designable Buckling". International Journal of Applied Mechanics 13, nr 01 (styczeń 2021): 2150011. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825121500113.
Pełny tekst źródłaJiang, Haoqing, Yue Wang, Zijian Cui, Xiaoju Zhang, Yongqiang Zhu i Kuang Zhang. "Vanadium Dioxide-Based Terahertz Metamaterial Devices Switchable between Transmission and Absorption". Micromachines 13, nr 5 (30.04.2022): 715. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050715.
Pełny tekst źródła