Artykuły w czasopismach na temat „Photonic correlation”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Photonic correlation”.
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.
Chen, Shuyu, Long Wu, Lu Xu, Yong Zhang i Jianlong Zhang. "Photonic Signal Processing in Phase-Coded Lidar System". Photonics 10, nr 5 (21.05.2023): 598. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10050598.
Pełny tekst źródłaVatarescu, Andre. "Instantaneous Quantum Description of Photonic Wavefronts and Applications". Quantum Beam Science 6, nr 4 (30.09.2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/qubs6040029.
Pełny tekst źródłaHsiao, Fu-Li, Hsin-Feng Lee, Su-Chao Wang, Yu-Ming Weng i Ying-Pin Tsai. "Artificial Neural Network for Photonic Crystal Band Structure Prediction in Different Geometric Parameters and Refractive Indexes". Electronics 12, nr 8 (9.04.2023): 1777. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12081777.
Pełny tekst źródłaBourdarot, G., H. Guillet de Chatellus i J.-P. Berger. "Toward a large bandwidth photonic correlator for infrared heterodyne interferometry". Astronomy & Astrophysics 639 (lipiec 2020): A53. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937368.
Pełny tekst źródłaHarten, P. A., R. Osborne, B. Trouvé i U. Gruhler. "Photonic packet processor using a new correlation technique". Electronics Letters 30, nr 18 (1.09.1994): 1509–10. http://dx.doi.org/10.1049/el:19941029.
Pełny tekst źródłaCao, Lianzhen, Xia Liu, Yang Yang, Qinwei Zhang, Jiaqiang Zhao i Huaixin Lu. "Experimentally Demonstrate the Spin-1 Information Entropic Inequality Based on Simulated Photonic Qutrit States". Entropy 22, nr 2 (15.02.2020): 219. http://dx.doi.org/10.3390/e22020219.
Pełny tekst źródłaKrupke, Ralph. "(Invited) Correlation Measurements for Carbon Nanotubes with Quantum Defects". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, nr 9 (9.08.2024): 893. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-019893mtgabs.
Pełny tekst źródłaBurkov, A. A., i A. Yu Zyuzin. "Correlation function of speckle in reflection from photonic paint". Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 63, nr 11 (czerwiec 1996): 878–81. http://dx.doi.org/10.1134/1.567107.
Pełny tekst źródłaFunk, E. E., i M. Bashkansky. "Microwave photonic direct-sequence transmitter and heterodyne correlation receiver". Journal of Lightwave Technology 21, nr 12 (grudzień 2003): 2962–67. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2003.822261.
Pełny tekst źródłaDaria, Vincent R. "Holographic photonic neuron". Neuromorphic Computing and Engineering 1, nr 2 (1.12.2021): 024009. http://dx.doi.org/10.1088/2634-4386/ac3ba5.
Pełny tekst źródłaChen, Lawrence R., Maria-Iulia Comanici, Parisa Moslemi, Jingjing Hu i Peter Kung. "A Review of Recent Results on Simultaneous Interrogation of Multiple Fiber Bragg Grating-Based Sensors Using Microwave Photonics". Applied Sciences 9, nr 2 (15.01.2019): 298. http://dx.doi.org/10.3390/app9020298.
Pełny tekst źródłaChen, Xinyu, Renjie Li, Yueyao Yu, Yuanwen Shen, Wenye Li, Yin Zhang i Zhaoyu Zhang. "POViT: Vision Transformer for Multi-Objective Design and Characterization of Photonic Crystal Nanocavities". Nanomaterials 12, nr 24 (9.12.2022): 4401. http://dx.doi.org/10.3390/nano12244401.
Pełny tekst źródłaGao, Jun, Lu-Feng Qiao, Xiao-Feng Lin, Zhi-Qiang Jiao, Zhen Feng, Zheng Zhou, Zhen-Wei Gao i in. "Non-classical photon correlation in a two-dimensional photonic lattice". Optics Express 24, nr 12 (1.06.2016): 12607. http://dx.doi.org/10.1364/oe.24.012607.
Pełny tekst źródłaWang, Xiaochun, Meicheng Fu, Heng Yang, Jiali Liao i Xiujian Li. "Temperature and Pulse-Energy Range Suitable for Femtosecond Pulse Transmission in Si Nanowire Waveguide". Applied Sciences 10, nr 23 (26.11.2020): 8429. http://dx.doi.org/10.3390/app10238429.
Pełny tekst źródłaBourdarot, Guillaume, Jean-Philippe Berger i Hugues Guillet de Chatellus. "Bi-directional frequency shifting loops for real-time processing of broadband RF signals". EPJ Web of Conferences 287 (2023): 07024. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328707024.
Pełny tekst źródłaÜcker, Cátia L., Vitor Goetzke, Fábio C. Riemke, Marcelo L. Vitale, Lucas R. Q. de Andrade, Maicon D. Ücker, Eduardo C. Moreira, Mário L. Moreira, Cristiane W. Raubach i Sérgio S. Cava. "Multi-Photonic behavior of Nb2O5 and its correlation with synthetic methods". Journal of Materials Science 56, nr 13 (12.01.2021): 7889–905. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-05770-z.
Pełny tekst źródłaCui, Liang, Xiaoying Li i Ningbo Zhao. "Minimizing the frequency correlation of photon pairs in photonic crystal fibers". New Journal of Physics 14, nr 12 (4.12.2012): 123001. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/12/123001.
Pełny tekst źródłaKitayama, K., N. Wada i H. Sotobayashi. "Architectural considerations for photonic IP router based upon optical code correlation". Journal of Lightwave Technology 18, nr 12 (2000): 1834–44. http://dx.doi.org/10.1109/50.908749.
Pełny tekst źródłaSun, Ke, Jun Gao, Ming-Ming Cao, Zhi-Qiang Jiao, Yu Liu, Zhan-Ming Li, Eilon Poem i in. "Mapping and measuring large-scale photonic correlation with single-photon imaging". Optica 6, nr 3 (28.02.2019): 244. http://dx.doi.org/10.1364/optica.6.000244.
Pełny tekst źródłaWang, Yao, Xiao-Ling Pang, Yong-Heng Lu, Jun Gao, Yi-Jun Chang, Lu-Feng Qiao, Zhi-Qiang Jiao, Hao Tang i Xian-Min Jin. "Topological protection of two-photon quantum correlation on a photonic chip". Optica 6, nr 8 (25.07.2019): 955. http://dx.doi.org/10.1364/optica.6.000955.
Pełny tekst źródłaRockstuhl, Carsten, Ulf Peschel i Falk Lederer. "Correlation between single-cylinder properties and bandgap formation in photonic structures". Optics Letters 31, nr 11 (1.06.2006): 1741. http://dx.doi.org/10.1364/ol.31.001741.
Pełny tekst źródłaKalizhanova, Aliya, Murat Kunelbayev, Waldemar Wojcik, Ainur Kozbakova, Baydaulet Urmashev i Assiyat Akhustova. "Demodulation and Vibration Signal Systems for Photonic Fiber Optic Pressure Sensor". International Journal of Mechanics 18 (7.02.2024): 1–8. http://dx.doi.org/10.46300/9104.2024.18.1.
Pełny tekst źródłaWang, Michelle, Cooper Doyle, Bryn Bell, Matthew J. Collins, Eric Magi, Benjamin J. Eggleton, Mordechai Segev i Andrea Blanco-Redondo. "Topologically protected entangled photonic states". Nanophotonics 8, nr 8 (9.05.2019): 1327–35. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0058.
Pełny tekst źródłaFroufe-Pérez, Luis S., Michael Engel, Juan José Sáenz i Frank Scheffold. "Band gap formation and Anderson localization in disordered photonic materials with structural correlations". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 36 (22.08.2017): 9570–74. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705130114.
Pełny tekst źródłaTamáska, István, Krisztián Kertész, Zófia Vértesy, Zsolt Bálint, András Kun, Shen Horn Yen i László Péter Biró. "Color Changes upon Cooling of Lepidoptera Scales Containing Photonic Nanoarchitectures". Key Engineering Materials 543 (marzec 2013): 18–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.543.18.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhenye, Wenxin Zhang, Yu Qiao, Lili Qiu i Zihui Meng. "Wearable photonic crystal double network hydrogel sensor based on structural color analysis". Journal of Physics: Conference Series 2842, nr 1 (1.09.2024): 012104. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2842/1/012104.
Pełny tekst źródłaWenger, Jérome, i Hervé Rigneault. "Photonic Methods to Enhance Fluorescence Correlation Spectroscopy and Single Molecule Fluorescence Detection". International Journal of Molecular Sciences 11, nr 1 (13.01.2010): 206–21. http://dx.doi.org/10.3390/ijms11010206.
Pełny tekst źródłaLi, Shuguang, Yanfeng Li, Yuanyuan Zhao, Guiyao Zhou, Ying Han i Lantian Hou. "Correlation between the birefringence and the structural parameter in photonic crystal fiber". Optics & Laser Technology 40, nr 4 (czerwiec 2008): 663–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2007.09.012.
Pełny tekst źródłaBai, Xue-Min, Ning Wang, Jun-Qi Li i J. Q. Liang. "The creation of quantum correlation and entropic uncertainty relation in photonic crystals". Quantum Information Processing 15, nr 7 (15.03.2016): 2771–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-016-1299-7.
Pełny tekst źródłaHong, Jun, Dongchu Chen, Zhiqiang Peng, Zulin Li, Yong Hu i Jian Guo. "Cross-correlation technology for decreasing the noise figure of microwave photonic link". Optik 169 (wrzesień 2018): 208–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.05.054.
Pełny tekst źródłaLi, Tian Long, Long Qiu Li, Lin Wang, Guang Yu Zhang i Yao Li. "Numerical and Experimental Study of the Mechanical Properties of Photonic Crystal Film". Advanced Materials Research 531 (czerwiec 2012): 554–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.531.554.
Pełny tekst źródłaAndre, Vatarescu. "An Open Letter to the 2022 Winners of the Nobel Prize in Physics". IgMin Research 2, nr 10 (28.10.2024): 860–61. http://dx.doi.org/10.61927/igmin260.
Pełny tekst źródłaJiang, Ping, Na Ma, Peng Liu, Wenxuan Wu i Kai Zhang. "An Easy-Implemented On-Chip Waveguide Coupled Single Photon Source Based on Self-Assembled Quantum Dots Membrane". Applied Sciences 11, nr 2 (13.01.2021): 695. http://dx.doi.org/10.3390/app11020695.
Pełny tekst źródłaZarifi, Atiyeh, Birgit Stiller, Moritz Merklein i Benjamin Eggleton. "High Resolution Brillouin Sensing of Micro-Scale Structures". Applied Sciences 8, nr 12 (11.12.2018): 2572. http://dx.doi.org/10.3390/app8122572.
Pełny tekst źródłaAkbari Rokn Abadi, Saeedeh, Negin Hashemi Dijujin i Somayyeh Koohi. "Optical pattern generator for efficient bio-data encoding in a photonic sequence comparison architecture". PLOS ONE 16, nr 1 (15.01.2021): e0245095. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245095.
Pełny tekst źródłaYu, Qian, Chuan Xu, Sixin Chen, Pengcheng Chen, Saiwei Nie, Shijie Ke, Dunzhao Wei, Min Xiao i Yong Zhang. "Manipulating Orbital Angular Momentum Entanglement in Three-Dimensional Spiral Nonlinear Photonic Crystals". Photonics 9, nr 7 (21.07.2022): 504. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9070504.
Pełny tekst źródłaGhoshal, Sib Krishna, Azmirawahida Zainuddin, Ramli Arifin, M. R. Sahar, Md Supar Rohani i Khaidzir Hamzah. "Samarium Concentration and Optical Correlation of Tellurite Glass". Advanced Materials Research 1107 (czerwiec 2015): 443–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1107.443.
Pełny tekst źródłaLenne, P. F., E. Etienne i H. Rigneault. "Subwavelength patterns and high detection efficiency in fluorescence correlation spectroscopy using photonic structures". Applied Physics Letters 80, nr 22 (3.06.2002): 4106–8. http://dx.doi.org/10.1063/1.1483116.
Pełny tekst źródłaBiritz, Bertrand. "Non-photonic electron-hadron azimuthal correlation for AuAu, CuCu and pp collisions at". Nuclear Physics A 830, nr 1-4 (listopad 2009): 849c—852c. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2009.10.076.
Pełny tekst źródłaFan, Zhiqiang, Qi Qiu, Jun Su, Tianhang Zhang i Ning Yang. "Photonic-Delay Line Cross Correlation Method Based on DWDM for Phase Noise Measurement". IEEE Photonics Journal 10, nr 1 (luty 2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2018.2799591.
Pełny tekst źródłaPiszter, G., K. Kertész, Z. Vértesy, G. I. Márk, Zs Bálint i L. P. Biró. "Structure-Color-Species Correlation in Photonic Nanoarchitectures Occurring in Blue Lycaenid Butterfly Scales". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12, nr 11 (1.11.2012): 8822–28. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6803.
Pełny tekst źródłaKim, Yoo Jung, Michael P. Fitzgerald, Jonathan Lin, Steph Sallum, Yinzi Xin, Nemanja Jovanovic i Sergio Leon-Saval. "Coherent Imaging with Photonic Lanterns". Astrophysical Journal 964, nr 2 (21.03.2024): 113. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad245e.
Pełny tekst źródłaCasas, Francisco J., David Ortiz, Beatriz Aja, Luisa de la Fuente, Eduardo Artal, Rubén Ruiz i Jesús M. Mirapeix. "A Microwave Polarimeter Demonstrator for Astronomy with Near-Infra-Red Up-Conversion for Optical Correlation and Detection". Sensors 19, nr 8 (19.04.2019): 1870. http://dx.doi.org/10.3390/s19081870.
Pełny tekst źródłaSchönhardt, Anja, Dietmar Nau, Christina Bauer, André Christ, Hedi Gräbeldinger i Harald Giessen. "Phase-resolved pulse propagation through metallic photonic crystal slabs: plasmonic slow light". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, nr 2090 (28.03.2017): 20160065. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0065.
Pełny tekst źródłaSong, Shijie, Xiaoke Yi, Lu Gan, Wenjian Yang, Linh Nguyen, Suen Chew, Liwei Li i Robert Minasian. "Photonic-Assisted Scanning Receivers for Microwave Frequency Measurement". Applied Sciences 9, nr 2 (17.01.2019): 328. http://dx.doi.org/10.3390/app9020328.
Pełny tekst źródłaYang, Shu, Yingwen Wang i Weihong Gao. "3D Modelling for Photonic Crystal Structure in Papilio maackii Wing Scales". Materials 15, nr 9 (6.05.2022): 3334. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093334.
Pełny tekst źródłaMcMahon, Christopher J., Joshua P. Toomey, Apostolos Argyris i Deb M. Kane. "Complexity mapping of a photonic integrated circuit laser using a correlation-dimension-based approach". Laser Physics 29, nr 8 (25.06.2019): 086202. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/ab27bb.
Pełny tekst źródłaKibria, Refat, Lam A. Bui, Arnan Mitchell i Michael W. Austin. "(IPC) A Photonic Correlation Scheme Using FWM With Phase Management to Achieve Optical Subtraction". IEEE Photonics Journal 5, nr 6 (grudzień 2013): 5502209. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2013.2287555.
Pełny tekst źródłaSekatski, Pavel, Jean-Daniel Bancal, Xavier Valcarce, Ernest Y. Z. Tan, Renato Renner i Nicolas Sangouard. "Device-independent quantum key distribution from generalized CHSH inequalities". Quantum 5 (26.04.2021): 444. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-04-26-444.
Pełny tekst źródłaМорозов, К. М., А. В. Белоновский i М. А. Калитеевский. "Анализ динамики затухания люминесценции в металл-диэлектрических фотонных структурах с органическими слоями". Физика и техника полупроводников 56, nr 12 (2022): 1132. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2022.12.54512.4291.
Pełny tekst źródła