Artigos de revistas sobre o tema "Spatial scattering"
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Li, Qingqing, Kyeong Jin Kim, Shengzhen Ruan, Lei Yuan, Ling Yang e Jiliang Zhang. "Polarized Spatial Scattering Modulation". IEEE Communications Letters 23, n.º 12 (dezembro de 2019): 2252–56. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2019.2943864.
Texto completo da fonteLi, Cai, Wenxi Cao e Yuezhong Yang. "Optical scattering property: spatial and angle variability in daya bay". Chinese Optics Letters 10, S2 (2012): S20101. http://dx.doi.org/10.3788/col201210.s20101.
Texto completo da fonteJannson, Joanna, Emil Wolf e Tomasz Jannson. "Spatial coherence discrimination in scattering". Optics Letters 13, n.º 12 (1 de dezembro de 1988): 1060. http://dx.doi.org/10.1364/ol.13.001060.
Texto completo da fonteEriksson, Ronja, Per Gren, Mikael Sjödahl e Kerstin Ramser. "Investigation of the Spatial Generation of Stimulated Raman Scattering Using Computer Simulation and Experimentation". Applied Spectroscopy 76, n.º 11 (24 de outubro de 2022): 1307–16. http://dx.doi.org/10.1177/00037028221123593.
Texto completo da fonteShinohara, Yuya, e Yoshiyuki Amemiya. "Effect of finite spatial coherence length on small-angle scattering". Journal of Applied Crystallography 48, n.º 6 (13 de outubro de 2015): 1660–64. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671501715x.
Texto completo da fonteBian, Yaoxing, Hongyu Yuan, Junying Zhao, Dahe Liu, Wenping Gong e Zhaona Wang. "External Electric Field Tailored Spatial Coherence of Random Lasing". Crystals 12, n.º 8 (18 de agosto de 2022): 1160. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081160.
Texto completo da fontePierrat, Romain, Rachid Elaloufi, Jean-Jacques Greffet e Rémi Carminati. "Spatial coherence in strongly scattering media". Journal of the Optical Society of America A 22, n.º 11 (1 de novembro de 2005): 2329. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.22.002329.
Texto completo da fonteAndreev, Anatolii V., Yu A. Il'inskiĭ e A. S. Mkoyan. "Spatial evolution of cooperative Raman scattering". Soviet Journal of Quantum Electronics 19, n.º 4 (30 de abril de 1989): 488–90. http://dx.doi.org/10.1070/qe1989v019n04abeh007901.
Texto completo da fonteDONG, GUANGJIONG. "SPATIAL TUNING OF BOSE-EINSTEIN CONDENSATIONS". International Journal of Modern Physics B 21, n.º 23n24 (30 de setembro de 2007): 4265–70. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207045505.
Texto completo da fonteWang, Liang, Gaokun Yu, Minshuai Liang, Yun Ren e Linhui Peng. "Experimental Measurement of Forward Scattering from Very Rough Sand Ripples in a Water Tank". Remote Sensing 14, n.º 16 (9 de agosto de 2022): 3865. http://dx.doi.org/10.3390/rs14163865.
Texto completo da fonteMa, Jiaying, e Ying-Sing Li. "Optical-Fiber Raman Probe with Low Background Interference by Spatial Optimization". Applied Spectroscopy 48, n.º 12 (dezembro de 1994): 1529–31. http://dx.doi.org/10.1366/0003702944027831.
Texto completo da fonteBatson, P. E., e R. D. Leapman. "Spatial resolution in electron energy loss scattering". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 49 (agosto de 1991): 474–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100086672.
Texto completo da fonteLavery, Andone C., Christopher Bassett e Scott Loranger. "How prevalent is acoustic scattering from oceanic microstructure?" Journal of the Acoustical Society of America 152, n.º 4 (outubro de 2022): A152. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015857.
Texto completo da fontePalmieri, Luca, Luca Schenato, Marco Santagiustina e Andrea Galtarossa. "Rayleigh-Based Distributed Optical Fiber Sensing". Sensors 22, n.º 18 (8 de setembro de 2022): 6811. http://dx.doi.org/10.3390/s22186811.
Texto completo da fonteZhang, Xuan, Yahong Chen, Fei Wang e Yangjian Cai. "Scattering of Partially Coherent Vector Beams by a Deterministic Medium Having Parity-Time Symmetry". Photonics 9, n.º 3 (27 de fevereiro de 2022): 140. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030140.
Texto completo da fonteZhu, Xusheng, Lei Yuan, Kyeong Jin Kim, Qingqing Li e Jiliang Zhang. "Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Spatial Scattering Modulation". IEEE Communications Letters 26, n.º 1 (janeiro de 2022): 192–96. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2021.3127020.
Texto completo da fonteDecker, C. D., W. B. Mori, T. Katsouleas e D. E. Hinkel. "Spatial temporal theory of Raman forward scattering". Physics of Plasmas 3, n.º 4 (abril de 1996): 1360–72. http://dx.doi.org/10.1063/1.871728.
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Texto completo da fonteLobanov, S. A., e V. G. Bespalov. "Spatial coherence of transient stimulated Raman scattering". Optics Communications 239, n.º 1-3 (setembro de 2004): 7–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2004.05.025.
Texto completo da fonteWang, Yangyundou, Hugo F. Schouten e Taco D. Visser. "Tunable, anomalous Mie scattering using spatial coherence". Optics Letters 40, n.º 20 (14 de outubro de 2015): 4779. http://dx.doi.org/10.1364/ol.40.004779.
Texto completo da fonteTotir, Felix, e Emanuel Radoi. "Superresolution algorithms for spatial extended scattering centers". Digital Signal Processing 19, n.º 5 (setembro de 2009): 780–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.dsp.2009.04.002.
Texto completo da fonteLavery, Andone C., Christopher Bassett e Scott Loranger. "How prevalent is acoustic scattering from physical microstructure?" Journal of the Acoustical Society of America 151, n.º 4 (abril de 2022): A148—A149. http://dx.doi.org/10.1121/10.0010930.
Texto completo da fonteXiong, Weizhi, e Chao Peng. "Proton Electric Charge Radius from Lepton Scattering". Universe 9, n.º 4 (12 de abril de 2023): 182. http://dx.doi.org/10.3390/universe9040182.
Texto completo da fonteCicerone, Marcus T., e Tak W. Kee. "Broadband CARS Microscopy". Microscopy Today 12, n.º 6 (novembro de 2004): 38–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500065974.
Texto completo da fonteZeuner, F., A. Feller, F. A. Iglesias e S. K. Solanki. "Detection of spatially structured scattering polarization of Sr I 4607.3 Å with the Fast Solar Polarimeter". Astronomy & Astrophysics 619 (novembro de 2018): A179. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833241.
Texto completo da fonteHoloubek, Jaroslav, e Josef Baldrian. "Speckle patterns in small angle light scattering: The spatial autocorrelation function". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 50, n.º 12 (1985): 2873–83. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19852873.
Texto completo da fonteNedanovska, E., G. Nersisyan, C. L. S. Lewis e D. Riley. "Investigation of magnesium laser ablated plumes with Thomson scattering". Laser and Particle Beams 30, n.º 2 (9 de março de 2012): 259–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034612000018.
Texto completo da fonteZhao, Ye, Peng-Ju Yang, Xin-Cheng Ren e Xiao-Min Zhu. "Rapid Simulation of Temporal-Spatial Correlated 3D Sea Clutter". International Journal of Antennas and Propagation 2019 (24 de dezembro de 2019): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9705406.
Texto completo da fonteKasumova R. J., Kerimli N. V. e Safarova G. A. "Phase effects at stimulated Brillouin scattering". Optics and Spectroscopy 131, n.º 1 (2023): 41. http://dx.doi.org/10.21883/eos.2023.01.55515.3165-22.
Texto completo da fonteHoogerheide, David P., Frank Heinrich, Brian B. Maranville e Charles F. Majkrzak. "Accurate background correction in neutron reflectometry studies of soft condensed matter films in contact with fluid reservoirs". Journal of Applied Crystallography 53, n.º 1 (1 de fevereiro de 2020): 15–26. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671901481x.
Texto completo da fonteHeberle, Frederick A., Vinicius N. P. Anghel e John Katsaras. "Scattering from phase-separated vesicles. I. An analytical form factor for multiple static domains". Journal of Applied Crystallography 48, n.º 5 (18 de agosto de 2015): 1391–404. http://dx.doi.org/10.1107/s160057671501362x.
Texto completo da fonteКасумова, Р. Дж., Н. В. Керимли e Г. А. Сафарова. "Фазовые эффекты при вынужденном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна". Оптика и спектроскопия 131, n.º 1 (2023): 43. http://dx.doi.org/10.21883/os.2023.01.54536.3165-22.
Texto completo da fonteSzekrényes, Dániel Péter, Szilárd Pothorszky, Dániel Zámbó e András Deák. "Detecting spatial rearrangement of individual gold nanoparticle heterodimers". Physical Chemistry Chemical Physics 21, n.º 19 (2019): 10146–51. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp01541h.
Texto completo da fonteWadood, S. A., H. F. Schouten, D. G. Fischer, T. D. Visser e A. N. Vamivakas. "Anomalous spatial coherence changes in radiation and scattering". Optics Express 29, n.º 14 (22 de junho de 2021): 21300. http://dx.doi.org/10.1364/oe.428108.
Texto completo da fonteLeith, E. N., D. Dilworth, C. Chen, H. Chen, Y. Chen, J. Lopez e P. C. Sun. "Imaging through scattering media using spatial incoherence techniques". Optics Letters 16, n.º 23 (1 de dezembro de 1991): 1820. http://dx.doi.org/10.1364/ol.16.001820.
Texto completo da fonteKusters, J. F., Barry J. Rye e Andrew C. Walker. "Spatial weighting in laboratory incoherent light scattering experiments". Applied Optics 28, n.º 4 (15 de fevereiro de 1989): 657. http://dx.doi.org/10.1364/ao.28.000657.
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Texto completo da fonteLi, Daoyong, Hongjie Yang e Lili Zhu. "LIGHT SCATTERING AND INFRARED RADIATION OF SPATIAL OBJECTS". International Journal of Infrared and Millimeter Waves 27, n.º 12 (8 de maio de 2007): 1609–17. http://dx.doi.org/10.1007/s10762-006-9170-z.
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Texto completo da fonteKaye, Paul H., Edwin Hirst, Richard S. Greenaway, Zbigniew Ulanowski, Evelyn Hesse, Paul J. DeMott, Clive Saunders e Paul Connolly. "Classifying atmospheric ice crystals by spatial light scattering". Optics Letters 33, n.º 13 (30 de junho de 2008): 1545. http://dx.doi.org/10.1364/ol.33.001545.
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Texto completo da fonteEilhard, J., A. Zirkel, W. Tschöp, O. Hahn, K. Kremer, O. Schärpf, D. Richter e U. Buchenau. "Spatial correlations in polycarbonates: Neutron scattering and simulation". Journal of Chemical Physics 110, n.º 3 (15 de janeiro de 1999): 1819–30. http://dx.doi.org/10.1063/1.477889.
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