Gotowa bibliografia na temat „Quasi-electrostatic waves”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Quasi-electrostatic 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.
Artykuły w czasopismach na temat "Quasi-electrostatic waves"
Moradi, Afshin. "Longitudinal quasi-electrostatic waves in hyperbolic metasurfaces". Physics Letters A 391 (marzec 2021): 127103. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2020.127103.
Pełny tekst źródłaSazhin, S. S. "Whistler-mode polarization in a hot anisotropic plasma". Journal of Plasma Physics 34, nr 2 (październik 1985): 213–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800002804.
Pełny tekst źródłaArshad, Kashif, M. Lazar i S. Poedts. "Quasi-electrostatic twisted waves in Lorentzian dusty plasmas". Planetary and Space Science 156 (lipiec 2018): 139–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.pss.2017.10.013.
Pełny tekst źródłaStewart, G. A. "Nonlinear electrostatic waves in equal-mass plasmas". Journal of Plasma Physics 50, nr 3 (grudzień 1993): 521–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800017311.
Pełny tekst źródłaKrasovsky, V. L., H. Matsumoto i Y. Omura. "On the three-dimensional configuration of electrostatic solitary waves". Nonlinear Processes in Geophysics 11, nr 3 (2.07.2004): 313–18. http://dx.doi.org/10.5194/npg-11-313-2004.
Pełny tekst źródłaPerraut, S., A. Roux, F. Darrouzet, C. de Villedary, M. Mogilevsky i F. Lefeuvre. "ULF wave measurements onboard the Interball auroral probe". Annales Geophysicae 16, nr 9 (30.09.1998): 1105–16. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1105-7.
Pełny tekst źródłaLundin, B., C. Krafft, G. Matthieussent, F. Jiricek, J. Shmilauer i P. Triska. "Excitation of VLF quasi-electrostatic oscillations in the ionospheric plasma". Annales Geophysicae 14, nr 1 (31.01.1996): 27–32. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-996-0027-5.
Pełny tekst źródłaTsuchimoto, M., T. Honma i K. Miya. "Dispersion relations of toroidal plasma surface waves in quasi-electrostatic state". IEEE Transactions on Plasma Science 19, nr 2 (kwiecień 1991): 428–32. http://dx.doi.org/10.1109/27.106842.
Pełny tekst źródłaAgapitov, O. V., A. V. Artemyev, D. Mourenas, V. Krasnoselskikh, J. Bonnell, O. Le Contel, C. M. Cully i V. Angelopoulos. "The quasi-electrostatic mode of chorus waves and electron nonlinear acceleration". Journal of Geophysical Research: Space Physics 119, nr 3 (marzec 2014): 1606–26. http://dx.doi.org/10.1002/2013ja019223.
Pełny tekst źródłaOks, Eugene, Elisabeth Dalimier i Paulo Angelo. "A Supersensitive Method for Spectroscopic Diagnostics of Electrostatic Waves in Magnetized Plasmas". Plasma 4, nr 4 (10.12.2021): 780–88. http://dx.doi.org/10.3390/plasma4040040.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Quasi-electrostatic waves"
"Quasi-electrostatic approximation". W Whistler-mode Waves in a Hot Plasma, 121–43. Cambridge University Press, 1993. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511525094.007.
Pełny tekst źródłaI. Sotnikov, Vladimir. "Parametric Interaction of VLF and ELF Waves in the Ionosphere". W Plasma Science and Technology. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.100009.
Pełny tekst źródłaShin, K., H. Kojima, H. Matsumoto i T. Mukai. "Electrostatic Quasi-Monochromatic Waves Downstream of the Bow Shock: Geotail Observations". W Frontiers in Magnetospheric Plasma Physics - Celebrating 10 Years of Geotail Operation, Proceedings of the 16th COSPAR Colloquium held at the Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), 293–96. Elsevier, 2005. http://dx.doi.org/10.1016/s0964-2749(05)80044-7.
Pełny tekst źródłaBenisty, Henri, Jean-Jacques Greffet i Philippe Lalanne. "Fundamental concepts of near-field optics". W Introduction to Nanophotonics, 275–90. Oxford University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198786139.003.0010.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Quasi-electrostatic waves"
Shirokov, Evgenii A. "Scattering of Quasi-Electrostatic Waves by a Conducting Cylinder in Hyperbolic Media". W 2019 URSI Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-RASC). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.23919/ursiap-rasc.2019.8738623.
Pełny tekst źródłaShirokov, Evgenii A., i Andrei G. Demekhov. "Reception of Quasi-Electrostatic Waves by Dipole Antennas in a Resonant Magnetoplasma". W 2019 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/iceaa.2019.8879144.
Pełny tekst źródłaKazansky, P. G., i V. Pruneri. "Electric Field Poling Of Quasi-Phase-Matched Optical Fibres". W Nonlinear Guided Waves and Their Applications. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1996. http://dx.doi.org/10.1364/nlgw.1996.suc.1.
Pełny tekst źródłaGospodchikov, E. D., A. G. Kutlin i A. G. Shalashov. "Coupling electromagnetic and quasi-electrostatic waves in electron cyclotron frequency range in high-β devices". W OPEN MAGNETIC SYSTEMS FOR PLASMA CONFINEMENT (OS2016): Proceedings of the 11th International Conference on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement. Author(s), 2016. http://dx.doi.org/10.1063/1.4964172.
Pełny tekst źródłaShirokov, Evgenii A. "Numerical Analysis of Antenna Excitation of Quasi-Electrostatic Waves: Application to Probing of the Near-Earth Plasma". W 2018 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting (AT-RASC). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.23919/ursi-at-rasc.2018.8471333.
Pełny tekst źródłaShirokov, Evgenii A. "Scattering of an Obliquely Incident Plane Quasi-Electrostatic Wave by a Metal Cylinder in a Magnetoplasma". W 2020 XXXIIIrd General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.23919/ursigass49373.2020.9232317.
Pełny tekst źródłaNagulu, Aravind, Mykhailo Tymchenko, Andrea Alu i Harish Krishnaswamy. "Ultra Compact, Ultra Wideband, DC-1GHz CMOS Circulator Based on Quasi-Electrostatic Wave Propagation in Commutated Switched Capacitor Networks". W 2020 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/rfic49505.2020.9218322.
Pełny tekst źródła