Literatura científica selecionada sobre o tema "Radio waves"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Consulte a lista de atuais artigos, livros, teses, anais de congressos e outras fontes científicas relevantes para o tema "Radio waves".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Artigos de revistas sobre o assunto "Radio waves"
Hodkinson, Liam, e Elizabeth Stitt. "Radio Waves". Index on Censorship 39, n.º 2 (junho de 2010): 49–50. http://dx.doi.org/10.1177/03064220100390021001.
Texto completo da fonteApple, Jacki, Regine Beyer e Richard Kostelanetz. "Making Radio Waves". TDR (1988-) 36, n.º 2 (1992): 7. http://dx.doi.org/10.2307/1146189.
Texto completo da fonteRakusen, Sam. "Making radio waves!" Primary Teacher Update 2013, n.º 18 (março de 2013): 53. http://dx.doi.org/10.12968/prtu.2013.1.18.53b.
Texto completo da fonteO'Sullivan, Mike. "Making radio waves". A Life in the Day 10, n.º 2 (maio de 2006): 6–8. http://dx.doi.org/10.1108/13666282200600013.
Texto completo da fonteDyson, Frances. "Radio Art in Waves". Leonardo Music Journal 4 (1994): 9. http://dx.doi.org/10.2307/1513174.
Texto completo da fonteDixon, E. "Radio waves of progress". Engineering & Technology 4, n.º 5 (14 de março de 2009): 40–41. http://dx.doi.org/10.1049/et.2009.0506.
Texto completo da fonteWait, J. R. "Propagation Of Radio Waves". IEEE Antennas and Propagation Magazine 40, n.º 2 (abril de 1998): 88. http://dx.doi.org/10.1109/map.1998.683546.
Texto completo da fonteFriebele, Elaine. "“Seeing” with radio waves". Eos, Transactions American Geophysical Union 78, n.º 30 (1997): 310. http://dx.doi.org/10.1029/97eo00203.
Texto completo da fonteStorey, L. R. O. "Natural VLF radio waves". Planetary and Space Science 37, n.º 8 (agosto de 1989): 1021–22. http://dx.doi.org/10.1016/0032-0633(89)90058-5.
Texto completo da fonteJones, Dyfrig. "Natural VLF Radio Waves". Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics 51, n.º 2 (fevereiro de 1989): 151. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9169(89)90116-5.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Radio waves"
Starck, Patrik. "Energy harvesting of ambient radio waves". Thesis, Uppsala universitet, Avdelningen för datorteknik, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-355020.
Texto completo da fonteHawbaker, Dwayne Allen. "Indoor wide band radio wave propagation measurements and models at 1.3 ghz and 4.0 ghz /". This resource online, 1989. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-08182009-040436/.
Texto completo da fontePala, Fatih. "Frequency and polarization diversity simulations for Urban UAV communication and data links". Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2004. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion/04Sep%5FPala.pdf.
Texto completo da fonteRasam, Setty Harish Raghav. "Assessment of Volumetric Water Content Using Radio Waves". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019.
Encontre o texto completo da fonteCiavarella, Michele. "Volumetric soil moisture evaluation via radio waves propagation". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019.
Encontre o texto completo da fonteLange, Martin, e Christoph Jacobi. "Analysis of gravity waves from radio occultation measurements". Universitätsbibliothek Leipzig, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-217072.
Texto completo da fonteAtmosphärische Schwerewellen führen im Höhenbereich 10-30 km zu periodischen Störungendes Hintergrundtemperaturfeldes in der Größenordnung von 2-3 K, die in Temperaturprofilen aus Radiookkultationsmessungen aufgelöst werden. Aufgrund der sphärischen Symmetrieannahme im Retrievalverfahren und durch die niedrige horizontale Auflösung des Messverfahrens werden Phasenverschiebungen und Dämpfung der Amplitude verursacht, die zu beachtlichen Fehlern bei den abgeleiteten Temperaturen führen. Der Einfluss der geometrischen Wellenparameter und der Messgeometrie auf ebene Schwerewellen im Bereich 100-1000 km horizontale und 1-10 km vertikale Wellenlänge wird untersucht mit einem 2D-Modell, dass sich auf ein Gebiet von ±1000 km um den Tangentenpunkt und von 10-50 km in der Höhe erstreckt. Die Untersuchung zeigt, dass mit Radiookkultationsmessungen mehr als 90% der simulierten Wellen aufgelöst werden und mehr als 50% mit Amplituden oberhalb von 90% der ursprünglichen. Die geometrischen Parameter können jedoch nicht aus Einzelmessungen abgeleitet werden, da ein Signal zu verschiedenen Kombinationen von Wellenparametern und Sichtwinkel zugeordnet werden kann. Auch relativ kurze Wellen mit horizontalen Wellenlängen unterhalb von 200 km können korrekt in der Amplitude und Phase aufgelöst werden, falls die Neigung des Wellenvektors gegen die vertikale gering ist oder der Sichtwinkel des Empfängersatelliten in Richtung der Wellenberge ist
Lange, Martin, e Christoph Jacobi. "Analysis of gravity waves from radio occultation measurements". Wissenschaftliche Mitteilungen des Leipziger Instituts für Meteorologie ; 26 = Meteorologische Arbeiten aus Leipzig ; 7 (2002), S. 101-108, 2002. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A15225.
Texto completo da fonteAtmosphärische Schwerewellen führen im Höhenbereich 10-30 km zu periodischen Störungendes Hintergrundtemperaturfeldes in der Größenordnung von 2-3 K, die in Temperaturprofilen aus Radiookkultationsmessungen aufgelöst werden. Aufgrund der sphärischen Symmetrieannahme im Retrievalverfahren und durch die niedrige horizontale Auflösung des Messverfahrens werden Phasenverschiebungen und Dämpfung der Amplitude verursacht, die zu beachtlichen Fehlern bei den abgeleiteten Temperaturen führen. Der Einfluss der geometrischen Wellenparameter und der Messgeometrie auf ebene Schwerewellen im Bereich 100-1000 km horizontale und 1-10 km vertikale Wellenlänge wird untersucht mit einem 2D-Modell, dass sich auf ein Gebiet von ±1000 km um den Tangentenpunkt und von 10-50 km in der Höhe erstreckt. Die Untersuchung zeigt, dass mit Radiookkultationsmessungen mehr als 90% der simulierten Wellen aufgelöst werden und mehr als 50% mit Amplituden oberhalb von 90% der ursprünglichen. Die geometrischen Parameter können jedoch nicht aus Einzelmessungen abgeleitet werden, da ein Signal zu verschiedenen Kombinationen von Wellenparametern und Sichtwinkel zugeordnet werden kann. Auch relativ kurze Wellen mit horizontalen Wellenlängen unterhalb von 200 km können korrekt in der Amplitude und Phase aufgelöst werden, falls die Neigung des Wellenvektors gegen die vertikale gering ist oder der Sichtwinkel des Empfängersatelliten in Richtung der Wellenberge ist.
Thomas, Edwin Christopher. "Phase and amplitude variations in the wave fields of ionospherically reflected radio waves". Thesis, University of Leicester, 1986. http://hdl.handle.net/2381/35807.
Texto completo da fonteRussell, Thomas A. "Predicting microwave diffraction in the shadows of buildings". Thesis, This resource online, 1991. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-10222009-125156/.
Texto completo da fonteCarozzi, Tobia. "Radio waves in the ionosphere : Propagation, generation and detection". Doctoral thesis, Uppsala universitet, Institutionen för astronomi och rymdfysik, 2000. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-1184.
Texto completo da fonteLivros sobre o assunto "Radio waves"
illustrator, Escabasse Sophie, ed. Radio waves. London: Wayland, 2014.
Encontre o texto completo da fontePress, White Pine, ed. Radio waves. Buffalo, NY: White Pine Press, 2005.
Encontre o texto completo da fontePress, White Pine, ed. Radio waves: Poems. Buffalo, N.Y: White Pine Press, 2005.
Encontre o texto completo da fonteRichards, John A. Radio Wave Propagation. Guildford: Springer London, 2008.
Encontre o texto completo da fonte1924-, Iwai Akira, ed. Natural VLF radio waves. Letchworth, Hertfordshire, England: Research Studies Press, 1988.
Encontre o texto completo da fonteMaclean, T. S. M. Radiowave propagation over ground. London: Chapman & Hall, 1993.
Encontre o texto completo da fonteAlvarez, Gloria. Heart waves. Bensalem, PA: Meteor Pub., 1992.
Encontre o texto completo da fonte1920-, Cullen A. L., International Union of Radio Science. e International Council of Scientific Unions., eds. Modern radio science. Oxford, OX: Published for the International Union of Radio Science and the ICSU Press by Oxford University Press, 1988.
Encontre o texto completo da fonteE, Kerr Donald, e Institution of Electrical Engineers, eds. Propagation of short radio waves. London, U.K: P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers, 1987.
Encontre o texto completo da fonteE, Kerr Donald, ed. Propagation of short radio waves. Los Altos, Calif: Peninsula Publishing, 1988.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Radio waves"
Lauterbach, Thomas. "What Are Electromagnetic Waves?" In Radio Astronomy, 11–23. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-36035-1_2.
Texto completo da fonteKozlov, Anatoly Ivanovich, Yuri Grigoryevich Shatrakov e Dmitry Alexandrovich Zatuchny. "Propagation of Radio Waves". In Radar and Radionavigation, 33–67. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6191-5_2.
Texto completo da fonteAnand, M. L. "Propagation of Radio Waves". In Principles of Communication Engineering, 557–72. London: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003222279-26.
Texto completo da fonteNahin, Paul J. "Preradio History of Radio Waves". In The Science of Radio, 13–25. New York, NY: Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0173-8_2.
Texto completo da fonteKozlov A. I., Logvin A. I., Sarychev V. A., Shatrakov Y. G. e Zavalishin O. I. "Own Radio Emission and Scattering of Radio Waves". In Springer Aerospace Technology, 247–77. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-8395-3_7.
Texto completo da fonteShinozawa, Yasuo. "Effective Use of Radio Waves". In Telecommunications Policies of Japan, 111–30. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-1033-5_6.
Texto completo da fonteKrchňák, Martin, Marek Češkovič, Pavol Kurdel e Anton Panda. "Anechoic Chambers for Radio Waves". In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3–12. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-48835-1_2.
Texto completo da fonteGoss, W. M., Claire Hooker e Ronald D. Ekers. "The Evolution of Aperture Synthesis Imaging". In Historical & Cultural Astronomy, 613–50. Cham: Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-07916-0_37.
Texto completo da fonteSizun, Hervé. "Radio Mobile Measurement Techniques". In Measurements using Optic and RF Waves, 191–227. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118586228.ch8.
Texto completo da fonteGhasemi, Abdollah, Ali Abedi e Farshid Ghasemi. "Propagation of Radar Waves". In Propagation Engineering in Radio Links Design, 299–365. New York, NY: Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5314-7_6.
Texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Radio waves"
Wedepohl, E. "Radio Wave Tomography: Imaging Ore Bodies Using Radio Waves". In 3rd SAGA Biennial Conference and Exhibition. European Association of Geoscientists & Engineers, 1993. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.224.028.
Texto completo da fonteSus, Bogdan A., e Bogdan B. Sus. "Wave-particle nature of radio waves". In 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/tcset.2016.7451959.
Texto completo da fonteGoertz, C. K. "Planetary radio waves". In AIP Conference Proceedings Volume 144. AIP, 1986. http://dx.doi.org/10.1063/1.35658.
Texto completo da fonteTantisopharak, Tanawut, e Monai Krairiksh. "Applications of Electromagnetic Waves to the Quality Control of Agricultural Products". In 2018 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.23919/radio.2018.8572300.
Texto completo da fonteYi, J., A. de Lustrac, G. P. Piau e S. N. Burokur. "All-dielectric microwave devices for controlling the path of electromagnetic waves". In 2016 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/radio.2016.7772008.
Texto completo da fontenull. "Interstellar Scattering of Radio Waves". In AIP Conference Proceedings Volume 174. AIP, 1988. http://dx.doi.org/10.1063/1.2931558.
Texto completo da fonteXiong, Fuzhi. "HF radio waves propagation model based on sky wave". In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE, RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (MSREE 2018). Author(s), 2018. http://dx.doi.org/10.1063/1.5075706.
Texto completo da fonteKaufman, Allan N. "Conversion among collective waves via gyroballistic waves". In RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS:14th Topical Conference. AIP, 2001. http://dx.doi.org/10.1063/1.1424220.
Texto completo da fonteKaraev, V. Yu, M. A. Panfilova, Yu A. Titchenko, Eu M. Meshkov e G. N. Balandina. "Remote sensing of the sea waves by the dual-frequency precipitation radar: First results". In 2015 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/radio.2015.7323413.
Texto completo da fontePak, O. V., e V. D. Zakharchenko. "Radio pulse Stroboscopic Transformation of Coherent Radio Signals in Conditions of Interference". In 2019 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/rsemw.2019.8792692.
Texto completo da fonteRelatórios de organizações sobre o assunto "Radio waves"
Lee, M. C. Space Plasma Effects and Interactions With Radio Waves. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, maio de 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada387788.
Texto completo da fonteTricoles, G., E. L. Rope e J. L. Nilles. Real Time Imaging with Radio Waves and Microwaves. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, agosto de 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada175515.
Texto completo da fonteMishin, Evgeny. Physics of the Geospace Response to Powerful HF Radio Waves. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, outubro de 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada569091.
Texto completo da fonteGandy, R., e D. Swanson. Experimental studies of radio frequency waves and confinement in the Auburn Torsatron. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janeiro de 1990. http://dx.doi.org/10.2172/5175255.
Texto completo da fonteSales, Gary S., Bodo W. Reinisch e Claude G. Dozois. Preliminary Investigation of Ionospheric Modification Using Oblique Incidence High Power HF Radio Waves. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, setembro de 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada179174.
Texto completo da fonteGopalswamy, Nat, Pertti Mäkelä e Seiji Yashiro. A Catalog of Type II radio bursts observed by Wind/WAVES and their Statistical Properties. Balkan, Black sea and Caspian sea Regional Network for Space Weather Studies, março de 2020. http://dx.doi.org/10.31401/sungeo.2019.02.03.
Texto completo da fonteGopalswamy, Nat, Pertti Mäkelä e Seiji Yashiro. A Catalog of Type II radio bursts observed by Wind/WAVES and their Statistical Properties. Balkan, Black sea and Caspian sea Regional Network for Space Weather Studies, março de 2020. http://dx.doi.org/10.31401/sungeo.2020.02.03.
Texto completo da fontePorkolab, Miklos, Alessandro marinoni, Jon Chris Rost, R. Seraydarian e E. Davis. Development of an Ultrahigh-bandwidth Phase Contrast Imaging System for detection of electron scale turbulence and Gigahertz Radio-Frequency Waves. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), maio de 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1784771.
Texto completo da fonteAbdolmaleki, Kourosh. PR-453-134504-R05 On Bottom Stability Upgrade - MS III. Chantilly, Virginia: Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), novembro de 2021. http://dx.doi.org/10.55274/r0012195.
Texto completo da fonteTawk, Youssef, e Christopher Romero. Millimeter Wave Radio Frequency Propagation Model Development. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, agosto de 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada609960.
Texto completo da fonte