Artykuły w czasopismach na temat „THZ FREQUENCY”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „THZ FREQUENCY”.
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.
Gu, Qun Jane, Zhiwei Xu, Heng-Yu Jian, Bo Pan, Xiaojing Xu, Mau-Chung Frank Chang, Wei Liu i Harold Fetterman. "CMOS THz Generator With Frequency Selective Negative Resistance Tank". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2, nr 2 (marzec 2012): 193–202. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2011.2181922.
Pełny tekst źródłaKleine-Ostmann, Thomas, Christian Jastrow, Kai Baaske, Bernd Heinen, Michael Schwerdtfeger, Uwe Karst, Henning Hintzsche, Helga Stopper, Martin Koch i Thorsten Schrader. "Field Exposure and Dosimetry in the THz Frequency Range". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 4, nr 1 (styczeń 2014): 12–25. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2013.2293115.
Pełny tekst źródłaYablokov, Anton A., Vladimir A. Anfertev, Leonid S. Revin, Vladimir Yu Balakirev, Mariya B. Chernyaeva, Elena G. Domracheva, Aleksey V. Illyuk, Sergey I. Pripolzin i Vladimir L. Vaks. "Two-Frequency THz Spectroscopy for Analytical and Dynamical Research". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5, nr 5 (wrzesień 2015): 845–51. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2015.2463114.
Pełny tekst źródłaConsolino, Luigi, Malik Nafa, Michele De Regis, Francesco Cappelli, Saverio Bartalini, Akio Ito, Masahiro Hitaka i in. "Direct Observation of Terahertz Frequency Comb Generation in Difference-Frequency Quantum Cascade Lasers". Applied Sciences 11, nr 4 (4.02.2021): 1416. http://dx.doi.org/10.3390/app11041416.
Pełny tekst źródłaJarzab, Przemysław P., Kacper Nowak i Edward F. Plinski. "Frequency aspects of the THz photomixer". Optics Communications 285, nr 6 (marzec 2012): 1308–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2011.09.053.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiao Yu, Zhong Xin Zheng, Xin Xing Li, Ren Bing Tan, Zhi Peng Zhang, Yu Zhou, Jian Dong Sun, Bao Shun Zhang i Hua Qin. "Terahertz Filter Based on Frequency Selective Surfaces". Advanced Materials Research 571 (wrzesień 2012): 362–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.571.362.
Pełny tekst źródłaYashchyshyn, Yevhen, i Konrad Godziszewski. "A New Method for Dielectric Characterization in Sub-THz Frequency Range". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 8, nr 1 (styczeń 2018): 19–26. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2017.2771309.
Pełny tekst źródłaDickie, Raymond, Robert Cahill, Vincent Fusco, Harold S. Gamble i Neil Mitchell. "THz Frequency Selective Surface Filters for Earth Observation Remote Sensing Instruments". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 1, nr 2 (listopad 2011): 450–61. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2011.2129470.
Pełny tekst źródłaLiu, Weilin, Jiejun Zhang, Maxime Rioux, Jeff Viens, Younes Messaddeq i Jianping Yao. "Frequency Tunable Continuous THz Wave Generation in a Periodically Poled Fiber". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5, nr 3 (maj 2015): 470–77. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2015.2412381.
Pełny tekst źródłaNazarov, Maxim, O. P. Cherkasova i A. P. Shkurinov. "Spectroscopy of solutions in the low frequency extended THz frequency range". EPJ Web of Conferences 195 (2018): 10008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819510008.
Pełny tekst źródłaDurand, E., T. Saitoh, M. Kourogi i M. Ohtsu. "0.4-THz frequency offset locking between two optical frequency combs". IEEE Photonics Technology Letters 8, nr 1 (styczeń 1996): 163–65. http://dx.doi.org/10.1109/68.475813.
Pełny tekst źródłaXia Zuxue, 夏祖学, 刘发林 Liu Falin, 邓. 琥. Deng Hu, 陈俊学 Chen Junxue i 刘泉澄 Liu Quancheng. "Frequency adjustable THz microstructured photoconductive antennas". Infrared and Laser Engineering 47, nr 5 (2018): 520002. http://dx.doi.org/10.3788/irla201847.0520002.
Pełny tekst źródłaYin, H., L. Zhang, Y. Yin, J. Zhao, G. Shu, W. He, A. W. Cross i A. D. R. Phelps. "Pseudospark excited sub-THz frequency sources". EPJ Web of Conferences 149 (2017): 05015. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201714905015.
Pełny tekst źródłaTrofimov, Vyacheslav A., Nan-Nan Wang, Jing-Hui Qiu i Svetlana A. Varentsova. "Spurious Absorption Frequency Appearance Due to Frequency Conversion Processes in Pulsed THz TDS Problems". Sensors 20, nr 7 (27.03.2020): 1859. http://dx.doi.org/10.3390/s20071859.
Pełny tekst źródłaXie Jing, 谢静, 谭佐军 Tan Zuojun, 陈阳 Chen Yang, 石舒宁 Shi Shuning i 陈璐 Chen Lu. "THz time-frequency analysis with Hilbert-Huang transform". High Power Laser and Particle Beams 26, nr 7 (2014): 73103. http://dx.doi.org/10.3788/hplpb20142607.73103.
Pełny tekst źródłaWOOLARD, DWIGHT, PEIJI ZHAO, CHRISTOPHER RUTHERGLEN, ZHEN YU, PETER BURKE, STEVEN BRUECK i ANDREAS STINTZ. "NANOSCALE IMAGING TECHNOLOGY FOR THz-FREQUENCY TRANSMISSION MICROSCOPY". International Journal of High Speed Electronics and Systems 18, nr 01 (marzec 2008): 205–22. http://dx.doi.org/10.1142/s012915640800528x.
Pełny tekst źródłaIndrisiunas, Simonas, Evaldas Svirplys, Heiko Richter, Andrzej Urbanowicz, Gediminas Raciukaitis, Till Hagelschuer, Heinz-Wilhelm Hubers i Irmantas Kasalynas. "Laser-Ablated Silicon in the Frequency Range From 0.1 to 4.7 THz". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9, nr 6 (listopad 2019): 581–86. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2939554.
Pełny tekst źródłaLi, Xiang, Xiaoming Liu, Yasir Alfadhl, Kevin Ronald, Wenlong He, Adrian Cross i Xiaodong Chen. "A Dual-Frequency Quasi-Optical Output System for a THz Gyro-Multiplier". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 6, nr 5 (wrzesień 2016): 674–81. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2016.2581982.
Pełny tekst źródłaUdomariyasap, Pongputhai, Suthichai Noppanakeepong i Nithiroth Pornsuwancharoen. "High Frequency Generation Based-On Nonlinear Micro Ring Resonator for Frequency Band Enhancement". Advanced Materials Research 979 (czerwiec 2014): 508–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.979.508.
Pełny tekst źródłaPuc, Uroš, Andreja Abina, Anton Jeglič, Aleksander Zidanšek, Irmantas Kašalynas, Rimvydas Venckevičius i Gintaras Valušis. "Spectroscopic Analysis of Melatonin in the Terahertz Frequency Range". Sensors 18, nr 12 (23.11.2018): 4098. http://dx.doi.org/10.3390/s18124098.
Pełny tekst źródłaSaha, Bishwadeep, Sebastien Fregonese, Anjan Chakravorty, Soumya Ranjan Panda i Thomas Zimmer. "Sub-THz and THz SiGe HBT Electrical Compact Modeling". Electronics 10, nr 12 (10.06.2021): 1397. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10121397.
Pełny tekst źródłaShipilo, Daniil E., Nikolay A. Panov, Irina A. Nikolaeva, Alexander A. Ushakov, Pavel A. Chizhov, Kseniia A. Mamaeva, Vladimir V. Bukin, Sergey V. Garnov i Olga G. Kosareva. "Low-Frequency Content of THz Emission from Two-Color Femtosecond Filament". Photonics 9, nr 1 (29.12.2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9010017.
Pełny tekst źródłaZeng Bangze, 曾邦泽, 梁美彦 Liang Meiyan, 赵跃进 Zhao Yuejin i 张存林 Zhang Cunlin. "0.2 THz stepped frequency inverse synthetics aperture radar imaging". High Power Laser and Particle Beams 25, nr 6 (2013): 1601–4. http://dx.doi.org/10.3788/hplpb20132506.1601.
Pełny tekst źródłaMinamide, Hiroaki, i Hiromasa Ito. "Development of frequency-agile monochromatic THz-wave parametric oscillators". Review of Laser Engineering 35, Supplement (2007): 34–35. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.35.34.
Pełny tekst źródłaLEI, Lei, Di-Wei LIU i Yang YAN. "Continuous frequency tunable 0.42 THz coaxial gyrotron". Journal of Infrared and Millimeter Waves 32, nr 6 (2013): 559. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1010.2013.00559.
Pełny tekst źródłaLu, Yalin, Weili Zhang i Min Qiu. "Metamaterials, Plasmonics, and THz Frequency Photonic Components". Active and Passive Electronic Components 2007 (2007): 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2007/80839.
Pełny tekst źródłaBray, C., A. Cuisset, F. Hindle, JF Lampin i G. Mouret. "Frequency comb for THz metrology and spectroscopy". EPJ Web of Conferences 195 (2018): 02014. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819502014.
Pełny tekst źródłaVitiello, Miriam Serena. "Bi-dimensional materials for THz frequency nanodevices". Photoniques, nr 101 (marzec 2020): 39–46. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010139.
Pełny tekst źródłaLi, Min, Shuai Yuan i Heping Zeng. "THz Frequency Modulation by Filamentary Plasma Grating". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 23, nr 4 (lipiec 2017): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2017.2652063.
Pełny tekst źródłaNi, Y. C., i C. O. Weiss. "Simple frequency measurement chain to 30 THz". Applied Physics B Photophysics and Laser Chemistry 50, nr 5 (maj 1990): 381–83. http://dx.doi.org/10.1007/bf00325090.
Pełny tekst źródłaLiu, Jianjun, i Zhi Hong. "Mechanically tunable dual frequency THz metamaterial filter". Optics Communications 426 (listopad 2018): 598–601. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2018.06.019.
Pełny tekst źródłaMontofre, Daniel Arturo, Rocio Molina, Andrey Khudchenko, Ronald Hesper, Andrey M. Baryshev, Nicolas Reyes i Fausto Patricio Mena. "High-Performance Smooth-Walled Horn Antennas for THz Frequency Range: Design and Evaluation". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9, nr 6 (listopad 2019): 587–97. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2938985.
Pełny tekst źródłaArzi, Khaled, Safumi Suzuki, Andreas Rennings, Daniel Erni, Nils Weimann, Masahiro Asada i Werner Prost. "Subharmonic Injection Locking for Phase and Frequency Control of RTD-Based THz Oscillator". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 10, nr 2 (marzec 2020): 221–24. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2959411.
Pełny tekst źródłaCazzoli, Gabriele, Cristina Puzzarini, Giovanni Buffa i Ottavio Tarrini. "Pressure-broadening in the THz frequency region: The 1.113 THz line of water". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 109, nr 9 (czerwiec 2008): 1563–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2007.11.003.
Pełny tekst źródłaVolkov, O. Y., I. N. Duzhikov, R. A. Khabibullin, A. N. Baranov i Y. Y. Divin. "Subterahertz difference-frequency generation in terahertz quantum cascade lasers". Applied Physics Letters 121, nr 26 (26.12.2022): 263504. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135562.
Pełny tekst źródłaKourogi, M., B. Widiyatmoko i M. Ohtsu. "3.17-THz frequency-difference measurement between lasers using two optical frequency combs". IEEE Photonics Technology Letters 8, nr 4 (kwiecień 1996): 560–62. http://dx.doi.org/10.1109/68.491226.
Pełny tekst źródłaFu, Shu-Fang, Sheng Zhou, Hong Liang i Xuan-Zhang Wang. "Phase-matched sum frequency generation of antiferromagnetic film in THz frequency field". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 346 (listopad 2013): 178–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.07.026.
Pełny tekst źródłaTorkhov, Nikolay, Valeriy Vertegel, Mikhail Tkachenko i Aleksandr Manko. "Optimization of the Planar Schottky Diode Structure in THz Range". Infocommunications and Radio Technologies 6, nr 2 (23.08.2023): 194–200. http://dx.doi.org/10.29039/2587-9936.2023.06.2.16.
Pełny tekst źródłaHonjo, Minoru, Koji Suizu, Masaki Yamaguchi i Tomofumi Ikari. "Distance Measurement of a Frequency-Shifted Sub-Terahertz Wave Source". Photonics 9, nr 3 (24.02.2022): 128. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030128.
Pełny tekst źródłaKontar, E. P., G. G. Motorina, N. L. S. Jeffrey, Y. T. Tsap, G. D. Fleishman i A. V. Stepanov. "Frequency rising sub-THz emission from solar flare ribbons". Astronomy & Astrophysics 620 (grudzień 2018): A95. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834124.
Pełny tekst źródłaBrekhov, Kirill, Vladislav Bilyk, Andrey Ovchinnikov, Oleg Chefonov, Vladimir Mukhortov i Elena Mishina. "Resonant Excitation of the Ferroelectric Soft Mode by a Narrow-Band THz Pulse". Nanomaterials 13, nr 13 (28.06.2023): 1961. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131961.
Pełny tekst źródłaYadav, Chandan, Marina Deng, Sebastien Fregonese, Marco Cabbia, Magali De Matos, Bernard Plano i Thomas Zimmer. "Importance and Requirement of Frequency Band Specific RF Probes EM Models in Sub-THz and THz Measurements up to 500 GHz". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 10, nr 5 (wrzesień 2020): 558–63. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2020.3004517.
Pełny tekst źródłaLi, Yinwei, Li Ding, Qibin Zheng, Yiming Zhu i Jialian Sheng. "A Novel High-Frequency Vibration Error Estimation and Compensation Algorithm for THz-SAR Imaging Based on Local FrFT". Sensors 20, nr 9 (7.05.2020): 2669. http://dx.doi.org/10.3390/s20092669.
Pełny tekst źródłaZhang, Jinnan, Shijie Tao, Xin Yan, Xia Zhang, Jinxuan Guo i Zhiqiang Wen. "Dual-Frequency Polarized Reconfigurable Terahertz Antenna Based on Graphene Metasurface and TOPAS". Micromachines 12, nr 9 (9.09.2021): 1088. http://dx.doi.org/10.3390/mi12091088.
Pełny tekst źródłaHossain, I., M. Samsuzzaman, M. S. J. Singh, B. B. Bais i M. T. Islam. "Numerical investigation of polarization-insensitive multiband metamaterial for terahertz solar absorber". Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16, nr 2 (2021): 593–600. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2021.162.593.
Pełny tekst źródłaAly, Arafa H., Walied Sabra i Hussein A. Elsayed. "Cutoff frequency in metamaterials photonic crystals within Terahertz frequencies". International Journal of Modern Physics B 31, nr 15 (14.03.2017): 1750123. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979217501235.
Pełny tekst źródłaPrzewłoka, Aleksandra, Serguei Smirnov, Irina Nefedova, Aleksandra Krajewska, Igor S. Nefedov, Petr S. Demchenko, Dmitry V. Zykov i in. "Characterization of Silver Nanowire Layers in the Terahertz Frequency Range". Materials 14, nr 23 (2.12.2021): 7399. http://dx.doi.org/10.3390/ma14237399.
Pełny tekst źródłaCriado, A. R., C. de Dios, E. Prior, G. H. Dohler, S. Preu, S. Malzer, H. Lu, A. C. Gossard i P. Acedo. "Continuous-Wave Sub-THz Photonic Generation With Ultra-Narrow Linewidth, Ultra-High Resolution, Full Frequency Range Coverage and High Long-Term Frequency Stability". IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 3, nr 4 (lipiec 2013): 461–71. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2013.2260374.
Pełny tekst źródłaCeraso, Arianna, Sen Mou, Andrea Rubano i Domenico Paparo. "Coherent THz Hyper-Raman: Spectroscopy and Application in THz Detection". Materials 12, nr 23 (23.11.2019): 3870. http://dx.doi.org/10.3390/ma12233870.
Pełny tekst źródłaTrofimov, Vyacheslav A., Dmitry M. Kharitonov, Mikhail V. Fedotov i Yongqiang Yang. "Frequency Down-Conversion of Optical Pulse to the Far Infrared and THz Frequency Ranges Due to the Cascading Process in a Medium with a Quadratic Nonlinear Response". Applied Sciences 12, nr 8 (12.04.2022): 3891. http://dx.doi.org/10.3390/app12083891.
Pełny tekst źródła