Artykuły w czasopismach na temat „Tunable Microwave Circuits”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Tunable Microwave Circuits”.
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.
Tae-Yeoul Yun i Kai Chang. "Piezoelectric-transducer-controlled tunable microwave circuits". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 50, nr 5 (maj 2002): 1303–10. http://dx.doi.org/10.1109/22.999143.
Pełny tekst źródłaFu, Jia-Shiang, Xinen Alfred Zhu, Jamie D. Phillips i Amir Mortazawi. "Improving Linearity of Ferroelectric-Based Microwave Tunable Circuits". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 55, nr 2 (luty 2007): 354–60. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2006.889323.
Pełny tekst źródłaKanagala, Sekhar, Faruque Ahamed, Urmila Nath, Shilpa Wakade i Guru Subramanyam. "Electrical Modeling of Ferroelectric Tunable Microwave Components and Circuits". Ferroelectrics 329, nr 1 (grudzień 2005): 13–21. http://dx.doi.org/10.1080/00150190500314890.
Pełny tekst źródłaSorrentino, Roberto, Paola Farinelli, Alessandro Cazzorla i Luca Pelliccia. "RF-MEMS Application to RF Tuneable Circuits". Advances in Science and Technology 100 (październik 2016): 100–108. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.100.100.
Pełny tekst źródłaLi, Hai-Chao, Hai-Yang Zhang, Qing He i Guo-Qin Ge. "Nonlinear manipulation of tunable microwave amplification and attenuation in superconducting circuits". EPL (Europhysics Letters) 115, nr 5 (1.09.2016): 54002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/115/54002.
Pełny tekst źródłaMANSOUR, MOHAMED M., MOSTAFA A. ELMALA, ABDEL-AZIZ T. SHALABY i EL-SAYED M. EL-RABAIE. "THIN FILM FERROELECTRIC TUNABLE ZEROTH-ORDER RESONATOR BASED ON CRLH METAMATERIALS". Journal of Circuits, Systems and Computers 23, nr 01 (styczeń 2014): 1450013. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126614500133.
Pełny tekst źródłaZhong, Wen-Xue, Guang-Ling Cheng i Ai-Xi Chen. "Coherent control of tunable entanglement between two resonators in superconducting circuits". International Journal of Quantum Information 12, nr 01 (luty 2014): 1450009. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749914500099.
Pełny tekst źródłaKapitanova, Polina, Dmitry Kholodnyak, Stefan Humbla, Ruben Perrone, Jens Mueller, Matthias A. Hein i Irina Vendik. "Tunable microwave devices based on left/right-handed transmission line sections in multilayer implementation". International Journal of Microwave and Wireless Technologies 1, nr 4 (25.06.2009): 323–29. http://dx.doi.org/10.1017/s175907870999033x.
Pełny tekst źródłaWu, Kun, Guangling Cheng i Aixi Chen. "Tunable asymmetric Einstein–Podolsky–Rosen steering of microwave photons in superconducting circuits". Journal of the Optical Society of America B 37, nr 2 (14.01.2020): 337. http://dx.doi.org/10.1364/josab.382881.
Pełny tekst źródłaEvseev, Vladimir, Mikhail Ivlev, Elena Lupanova, Sergey Nikulin, Vitaliy Petrov i Andrey Terentyev. "Automation of S-parameters measurements of high-power microwave transistors in a contact device with tunable strip matching circuits". ITM Web of Conferences 30 (2019): 11002. http://dx.doi.org/10.1051/itmconf/20193011002.
Pełny tekst źródłaXU, HONGTAO, NADIA K. PERVEZ i ROBERT A. YORK. "TUNABLE MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS USING BST THIN FILM CAPACITORS WITH DEVICE STRUCTURE OPTIMIZATION". Integrated Ferroelectrics 77, nr 1 (grudzień 2005): 27–35. http://dx.doi.org/10.1080/10584580500413681.
Pełny tekst źródłaTao, Rui, Xiao-Tao Mo, Zheng-Yuan Xue i Jian Zhou. "Practical one-step synthesis of multipartite entangled states on superconducting circuits". International Journal of Quantum Information 17, nr 07 (październik 2019): 1950051. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749919500515.
Pełny tekst źródłaEdward, N., N. A. Shairi, Z. Zakaria, Tole Sutikno i I. D. Saiful Bahri. "Tunable function of feeding network and SPDT switch for WIMAX application". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 14, nr 3 (1.06.2019): 1574. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v14.i3.pp1574-1580.
Pełny tekst źródłaNesimoglu, Tayfun, i Cumali Sabah. "A Tunable Metamaterial Resonator Using Varactor Diodes to Facilitate the Design of Reconfigurable Microwave Circuits". IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 63, nr 1 (styczeń 2016): 89–93. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2015.2503058.
Pełny tekst źródłaVorobiev, Andrei, i Spartak Gevorgian. "Enhanced tunable performance of high Q-factor BaxSr1−xTiO3 film bulk acoustic wave resonators". International Journal of Microwave and Wireless Technologies 5, nr 3 (15.04.2013): 361–69. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078713000317.
Pełny tekst źródłaYasir, Muhammad, Pietro Zaccagnini, Gianluca Palmara, Francesca Frascella, Niccolò Paccotti i Patrizia Savi. "Morphological Characterization and Lumped Element Model of Graphene and Biochar Thick Films". C 7, nr 2 (27.03.2021): 36. http://dx.doi.org/10.3390/c7020036.
Pełny tekst źródłaBisharat, Dia’aaldin J., i Daniel F. Sievenpiper. "Manipulating line waves in flat graphene for agile terahertz applications". Nanophotonics 7, nr 5 (24.05.2018): 893–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0133.
Pełny tekst źródłaYasir, Muhammad, i Patrizia Savi. "Dynamically Tunable Phase Shifter with Commercial Graphene Nanoplatelets". Micromachines 11, nr 6 (20.06.2020): 600. http://dx.doi.org/10.3390/mi11060600.
Pełny tekst źródłaSpiegel, Judith, i Isabelle Huynen. "Microwave Properties of Ferromagnetic Nanowires and Applications to Tunable Devices". Solid State Phenomena 152-153 (kwiecień 2009): 389–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.152-153.389.
Pełny tekst źródłaPANTOLI, LEONARDO, VINCENZO STORNELLI i GIORGIO LEUZZI. "TUNABLE ACTIVE FILTERS FOR RF AND MICROWAVE APPLICATIONS". Journal of Circuits, Systems and Computers 23, nr 06 (14.05.2014): 1450088. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126614500881.
Pełny tekst źródłaA. Elwi, Taha. "Nano-Scale Vee Yagi-UDA Antenna Based Nano Shell-Silver Coated Silica for Tunable Solid –State Laser Applications". DJES 12, nr 1 (1.03.2019): 1–6. http://dx.doi.org/10.24237/djes.2019.12101.
Pełny tekst źródłaAl-Yasir, Yasir I. A., Naser Ojaroudi Parchin, Yuxiang Tu, Ahmed M. Abdulkhaleq, Issa T. E. Elfergani, Jonathan Rodriguez i Raed A. Abd-Alhameed. "A Varactor-Based Very Compact Tunable Filter with Wide Tuning Range for 4G and Sub-6 GHz 5G Communications". Sensors 20, nr 16 (13.08.2020): 4538. http://dx.doi.org/10.3390/s20164538.
Pełny tekst źródłaZhou, Hao-Miao, Jing Lian i Feng-Jie Zhu. "The lumped equivalent circuit model of the multi-passband tunable microwave magnetoelectric filters". Journal of Applied Physics 116, nr 6 (14.08.2014): 063904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4892938.
Pełny tekst źródłaZhou, Hao-Miao, Qiu-Shi Zhang, Jing Lian i Xiao-Hong Li. "A Lumped Equivalent Circuit Model for Symmetrical T-Shaped Microstrip Magnetoelectric Tunable Microwave Filters". IEEE Transactions on Magnetics 52, nr 10 (październik 2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2016.2577550.
Pełny tekst źródłaKrival’, I. I., A. I. Skripnyuk, A. V. Rudkovskiy, V. A. Protsenko i O. A. Prisyazhnyuk. "Aspects of modernization of UA Ч3-101 frequency meter". Технология и конструирование в электронной аппаратуре, nr 1-2 (2020): 3–7. http://dx.doi.org/10.15222/tkea2020.1-2.03.
Pełny tekst źródłaHerrmann, Johannes, Marc A. Appleton, Kento Sasaki, Yasuaki Monnai, Tokuyuki Teraji, Kohei M. Itoh i Eisuke Abe. "Polarization- and frequency-tunable microwave circuit for selective excitation of nitrogen-vacancy spins in diamond". Applied Physics Letters 109, nr 18 (31.10.2016): 183111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4967378.
Pełny tekst źródłaZhou, Hao-Miao, i Jing Lian. "A generalized lumped-element equivalent circuit for tunable magnetoelectric microwave devices with multi-magnetoelectric laminates". Journal of Applied Physics 115, nr 19 (21.05.2014): 193908. http://dx.doi.org/10.1063/1.4878160.
Pełny tekst źródłaArnedo, Israel, Iván Arregui, Magdalena Chudzik, Fernando Teberio, Aintzane Lujambio, David Benito, Txema Lopetegi i Miguel A. G. Laso. "Passive Microwave Component Design Using Inverse Scattering: Theory and Applications". International Journal of Antennas and Propagation 2013 (2013): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/761278.
Pełny tekst źródłaCenac, A., L. Nenert, L. Billonnet, B. Jarry i P. Guillon. "MMIC broadband analog phase shifter and gain circuit for frequency-tunable microwave planar multipole active filter categories". Microwave and Optical Technology Letters 25, nr 5 (5.06.2000): 311–18. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1098-2760(20000605)25:5<311::aid-mop7>3.0.co;2-f.
Pełny tekst źródłaHarz, Thomas, Thomas Kleine-Ostmann i Thorsten Schrader. "Design of a continuously tunable reflectarray element for 5G metrology in the k-band". Advances in Radio Science 18 (10.12.2020): 1–5. http://dx.doi.org/10.5194/ars-18-1-2020.
Pełny tekst źródłaSkuratovskiy, I., O. Khazov i A. Shakhova. "A resonant short-circuit plunger as part of tunable waveguide-dielectric and waveguide-coaxial resonators built around cylindrical evanescent waveguides". RADIOFIZIKA I ELEKTRONIKA 26, nr 2 (2021): 46–53. http://dx.doi.org/10.15407/rej2021.02.046.
Pełny tekst źródłaBernigaud, J. F., P. Laurent, N. Martin, C. Quendo, G. Tanne, B. Della, F. Huret i Ph Gelin. "Implementation of tunable microwave planar circuits based on liquid crystal". Frequenz 61, nr 9-10 (1.01.2007). http://dx.doi.org/10.1515/freq.2007.61.9-10.224.
Pełny tekst źródłaChapman, Benjamin J., Eric I. Rosenthal, Joseph Kerckhoff, Bradley A. Moores, Leila R. Vale, J. A. B. Mates, Gene C. Hilton, Kevin Lalumière, Alexandre Blais i K. W. Lehnert. "Widely Tunable On-Chip Microwave Circulator for Superconducting Quantum Circuits". Physical Review X 7, nr 4 (22.11.2017). http://dx.doi.org/10.1103/physrevx.7.041043.
Pełny tekst źródłaDionne, Gerald F., i Daniel E. Oates. "Ferrite Properties and Technology Issues for Improved Microwave Systems". MRS Proceedings 833 (2004). http://dx.doi.org/10.1557/proc-833-g4.6.
Pełny tekst źródłaAlzahrani, S., i T. S. Kalkur. "A Tunable Bandstop Filter Using Thin Film Barium-Strontium-Titanate Varactors". MRS Proceedings 1691 (2014). http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.745.
Pełny tekst źródłaMcKnight, Stephen W., Steven A. Oliver, Hoton How i Carmine Vittoria. "Planar Ferrite Materials for Millimeter-Wave Applications". MRS Proceedings 631 (2000). http://dx.doi.org/10.1557/proc-631-aa2.4.
Pełny tekst źródłaOates, D. E., A. C. Anderson i G. F. Dionne. "Magnetically Tuned Superconducting Filters". MRS Proceedings 603 (1999). http://dx.doi.org/10.1557/proc-603-113.
Pełny tekst źródłaHorwitz, J. S., J. M. Pond, B. Tadayan, R. C. Y. Auyeung, P. C. Dorsey, D. B. Chrisey, S. B. Qadri i C. Muller. "SrxBa(1−x)TiO3 Thin Films for Active Microwave Applications". MRS Proceedings 361 (1994). http://dx.doi.org/10.1557/proc-361-515.
Pełny tekst źródłaChang, W., J. S. Horwitz, J. M. Pond, S. W. Kirchoefer i D. B. Chrisey. "Pulsed Laser Deposition of BaxSr1-xTiO3 Thin Films for Frequency Agile Microwave Electronics". MRS Proceedings 526 (1998). http://dx.doi.org/10.1557/proc-526-205.
Pełny tekst źródłaMarson, Ryan, Bijoy K. Kuanr, Sanjay R. Mishra, Robert E. Camley i Zbigniew Celinski. "Novel Planer Microwave Circuit Applications and Characterization of Ni Nanowires". MRS Proceedings 1058 (2007). http://dx.doi.org/10.1557/proc-1058-jj03-06.
Pełny tekst źródłaMiranda, F. A., C. H. Mueller, F. W. Van Keuls i R. R. Romanofsky. "Evaluation of Ferroelectric BaxSr1−xTiO3 Thin Films Driven by Phase Shifters for Reflectarray Applications". MRS Proceedings 656 (2000). http://dx.doi.org/10.1557/proc-656-dd1.3.
Pełny tekst źródłaDionne, Gerald F. "Ferrites for Tunable RF and Microwave Devices". MRS Proceedings 603 (1999). http://dx.doi.org/10.1557/proc-603-71.
Pełny tekst źródłaTilmans, Harrie A. C. "RF-MEMS: Materials and technology, integration and packaging". MRS Proceedings 783 (2003). http://dx.doi.org/10.1557/proc-783-b6.6.
Pełny tekst źródłaZeytinoğlu, S., M. Pechal, S. Berger, A. A. Abdumalikov, A. Wallraff i S. Filipp. "Microwave-induced amplitude- and phase-tunable qubit-resonator coupling in circuit quantum electrodynamics". Physical Review A 91, nr 4 (30.04.2015). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.91.043846.
Pełny tekst źródłaXiao, Zhicheng, i Andrea Alù. "Tailoring exceptional points in a hybrid PT-symmetric and anti-PT-symmetric scattering system". Nanophotonics, 26.07.2021. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0245.
Pełny tekst źródłaMahmud, Ali, T. S. Kalkur i N. Cramer. "RF Magnetron Sputtered Ba0.96Ca0.04Ti0.84Zr0.16O3 Thin Films for High Frequency Applications". MRS Proceedings 833 (2004). http://dx.doi.org/10.1557/proc-833-g1.2.
Pełny tekst źródłaAhrenkiel, Richard K., i B. Lojek. "Analysis of Ion Implantation Damage in Silicon Wafers by a Contactless Microwave Diagnostic". MRS Proceedings 699 (2001). http://dx.doi.org/10.1557/proc-699-r4.2.
Pełny tekst źródłaGrishin, Alexander M., Jang-Yong Kim i Sergey I. Khartsev. "Processing and On-Wafer Measurements of Ferroelectric Interdigitated Tunable Microwave Capacitors". MRS Proceedings 811 (2004). http://dx.doi.org/10.1557/proc-811-d10.1.
Pełny tekst źródłaKim, Dongsu, Yoonsu Choi, Mark G. Allen, J. Stevenson Kenney, David W. Stollberg i David Kiesling. "An S-Band Reflection-Type Phase Shifter - A Design Example Using Ferroelectrics". MRS Proceedings 720 (2002). http://dx.doi.org/10.1557/proc-720-h5.3.
Pełny tekst źródłaNoda, Minoru, Daniel Popovici, Masanori Okuyama, Yoshinobu Sasaki i Makio Komaru. "An Application of a Low-Loss MOD-Made BST Film Developed Especially with PLD Initial Nucleation Layer to a 20 GHz Tunable Phase Shifter". MRS Proceedings 833 (2004). http://dx.doi.org/10.1557/proc-833-g1.5.
Pełny tekst źródła