Artigos de revistas sobre o tema "THz emission sources"
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Andronov, A. A., A. V. Ikonnikov, K. V. Maremianin, V. I. Pozdnjakova, Y. N. Nozdrin, A. A. Marmalyuk, A. A. Padalitsa et al. "THz stimulated emission from simple superlattice in positive differential conductivity region". Физика и техника полупроводников 52, n.º 4 (2018): 463. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45812.01.
Texto completo da fonteWang, Maorong, Yifan Zhang, Leilei Guo, Mengqi Lv, Peng Wang e Xia Wang. "Spintronics Based Terahertz Sources". Crystals 12, n.º 11 (18 de novembro de 2022): 1661. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12111661.
Texto completo da fonteHu, Qing. "Generation of Terahertz Emission Based on Intersubband Transitions". International Journal of High Speed Electronics and Systems 12, n.º 04 (dezembro de 2002): 995–1024. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156402001897.
Texto completo da fonteWang, Suyun. "Terahertz Emission Modeling of Lunar Regolith". Remote Sensing 16, n.º 21 (30 de outubro de 2024): 4037. http://dx.doi.org/10.3390/rs16214037.
Texto completo da fonteMinkevičius, Linas, Liang Qi, Agnieszka Siemion, Domas Jokubauskis, Aleksander Sešek, Andrej Švigelj, Janez Trontelj, Dalius Seliuta, Irmantas Kašalynas e Gintaras Valušis. "Titanium-Based Microbolometers: Control of Spatial Profile of Terahertz Emission in Weak Power Sources". Applied Sciences 10, n.º 10 (14 de maio de 2020): 3400. http://dx.doi.org/10.3390/app10103400.
Texto completo da fonteChen, Yuxuan, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian, Jianming Dai e Xi-Cheng Zhang. "Backward THz Emission from Two-Color Laser Field-Induced Air Plasma Filament". Sensors 23, n.º 10 (10 de maio de 2023): 4630. http://dx.doi.org/10.3390/s23104630.
Texto completo da fonteHuang, Hsin-hui, Takeshi Nagashima, Wei-hung Hsu, Saulius Juodkazis e Koji Hatanaka. "Dual THz Wave and X-ray Generation from a Water Film under Femtosecond Laser Excitation". Nanomaterials 8, n.º 7 (13 de julho de 2018): 523. http://dx.doi.org/10.3390/nano8070523.
Texto completo da fonteHawecker, J., E. Rongione, A. Markou, S. Krishnia, F. Godel, S. Collin, R. Lebrun et al. "Spintronic THz emitters based on transition metals and semi-metals/Pt multilayers". Applied Physics Letters 120, n.º 12 (21 de março de 2022): 122406. http://dx.doi.org/10.1063/5.0079955.
Texto completo da fonteLange, Simon Jappe, Matthias C. Hoffmann e Peter Uhd Jepsen. "Lightwave-driven electron emission for polarity-sensitive terahertz beam profiling". APL Photonics 8, n.º 1 (1 de janeiro de 2023): 016105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0125947.
Texto completo da fonteConsolino, Luigi, Malik Nafa, Michele De Regis, Francesco Cappelli, Saverio Bartalini, Akio Ito, Masahiro Hitaka et al. "Direct Observation of Terahertz Frequency Comb Generation in Difference-Frequency Quantum Cascade Lasers". Applied Sciences 11, n.º 4 (4 de fevereiro de 2021): 1416. http://dx.doi.org/10.3390/app11041416.
Texto completo da fonteFujita, Kazuue, Seungyong Jung, Yifan Jiang, Jae Hyun Kim, Atsushi Nakanishi, Akio Ito, Masahiro Hitaka, Tadataka Edamura e Mikhail A. Belkin. "Recent progress in terahertz difference-frequency quantum cascade laser sources". Nanophotonics 7, n.º 11 (27 de setembro de 2018): 1795–817. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0093.
Texto completo da fonteRakesh Kumar, V., Kamalesh Jana, Indranuj Dey, K. Chandra Vardhan, Amit D. Lad, Jeffrey M. Brown, Mette B. Gaarde, Arnaud Couairon e G. Ravindra Kumar. "Spectral and intensity control of high energy terahertz radiation from bulk liquids". Journal of Physics D: Applied Physics 55, n.º 9 (23 de novembro de 2021): 095107. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac3455.
Texto completo da fonteAbbes, Alaeddine, Annick Pénarier, Philippe Nouvel, Arnaud Garnache e Stéphane Blin. "Multipolar Photoconductive Antennas for THz Emission Driven by a Dual-Frequency Laser Based on Transverse Modes". Electronics 12, n.º 22 (17 de novembro de 2023): 4679. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12224679.
Texto completo da fonteLi, Xin Xing, Xiao Yu Zhang, Hua Qin e Bao Shun Zhang. "Design of a Cryogenic Terahertz Fourier Transform Spectrometer". Advanced Materials Research 571 (setembro de 2012): 352–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.571.352.
Texto completo da fonteZhang, Jinying, Bingnan Wang, Rui Wang, Jiacheng Wang, Xinye Wang e Yexiaotong Zhang. "Multiple Broadband Infrared Topological Photonic Crystal Valley States Based on Liquid Crystals". Materials 17, n.º 21 (25 de outubro de 2024): 5212. http://dx.doi.org/10.3390/ma17215212.
Texto completo da fonteShipilo, D. E., I. A. Nikolaeva, D. V. Pushkarev, G. E. Rizaev, D. V. Mokrousova, A. V. Koribut, Ya V. Grudtsyn et al. "Balance of emission from THz sources in DC-biased and unbiased filaments in air". Optics Express 29, n.º 25 (22 de novembro de 2021): 40687. http://dx.doi.org/10.1364/oe.442534.
Texto completo da fonteNovelli, Fabio, Biswajit Guchhait e Martina Havenith. "Towards Intense THz Spectroscopy on Water: Characterization of Optical Rectification by GaP, OH1, and DSTMS at OPA Wavelengths". Materials 13, n.º 6 (13 de março de 2020): 1311. http://dx.doi.org/10.3390/ma13061311.
Texto completo da fonteKumar, Manoj, Teyoun Kang, Hyung Seon Song e Min Sup Hur. "Particle-in-cell simulations of THz emission from plasma by oblique collision of two-electron beams". Physics of Plasmas 29, n.º 3 (março de 2022): 033102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0073570.
Texto completo da fonteWRABACK, MICHAEL, GRACE D. CHERN, ERIC D. READINGER, PAUL H. SHEN, GREGOR KOBLMÜLLER, CHAD GALLINAT e JAMES S. SPECK. "INDIUM NITRIDE: A NEW MATERIAL FOR HIGH EFFICIENCY, COMPACT, 1550nm LASER-BASED TERAHERTZ SOURCES IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL DETECTION". International Journal of High Speed Electronics and Systems 18, n.º 01 (março de 2008): 3–9. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156408005084.
Texto completo da fonteShahrir R. Kasjoo, Arun K. Singh, Claudio Balocco e Aimin Song. "Terahertz Imaging Using Nanorectifier-Based Detectors and Broadband Thermal Sources". International Journal of Nanoelectronics and Materials (IJNeaM) 16, DECEMBER (26 de dezembro de 2023): 143–53. http://dx.doi.org/10.58915/ijneam.v16idecember.400.
Texto completo da fonteShimawaki, Hidetaka, Masayoshi Nagao e Katsuhisa Murakami. "(Invited) Photo-Assisted Electron Emission from Silicon-Based Electron Emission Devices". ECS Meeting Abstracts MA2023-02, n.º 30 (22 de dezembro de 2023): 1533. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02301533mtgabs.
Texto completo da fonteLerch, Ph, P. Dumas, T. Schilcher, A. Nadji, A. Luedeke, N. Hubert, L. Cassinari et al. "Assessing noise sources at synchrotron infrared ports". Journal of Synchrotron Radiation 19, n.º 1 (25 de novembro de 2011): 1–9. http://dx.doi.org/10.1107/s0909049511041884.
Texto completo da fonteVolkov, O. Y., I. N. Duzhikov, R. A. Khabibullin, A. N. Baranov e Y. Y. Divin. "Subterahertz difference-frequency generation in terahertz quantum cascade lasers". Applied Physics Letters 121, n.º 26 (26 de dezembro de 2022): 263504. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135562.
Texto completo da fonteValušis, Gintaras, Alvydas Lisauskas, Hui Yuan, Wojciech Knap e Hartmut G. Roskos. "Roadmap of Terahertz Imaging 2021". Sensors 21, n.º 12 (14 de junho de 2021): 4092. http://dx.doi.org/10.3390/s21124092.
Texto completo da fonteUshakov, Aleksandr, Pavel Chizhov, Irina Nikolaeva, Daniil Shipilo, Nikolay Panov, Vladimir Bukin, Kseniia Mamaeva, Olga Kosareva e Sergey Garnov. "Superposition of 2ω and Electrostatic Field Induced Terahertz Waveforms in DC-Biased Two-Color Filament". Applied Sciences 11, n.º 24 (14 de dezembro de 2021): 11888. http://dx.doi.org/10.3390/app112411888.
Texto completo da fonteMoldosanov, К. А., e V. M. Lelevkin. "Method for Effective Increasing the Decomposition Rate of Ammonium Perchlorate in Solid Rocket Fuel". Bulletin of the Karaganda University "Physics Series" 11629, n.º 4 (28 de dezembro de 2024): 74–82. https://doi.org/10.31489/2024ph4/74-82.
Texto completo da fonteHerpin, F., A. Baudry, A. M. S. Richards, M. D. Gray, N. Schneider, K. M. Menten, F. Wyrowski, S. Bontemps, R. Simon e H. Wiesemeyer. "First detection of a THz water maser in NGC 7538-IRS1 with SOFIA and new 22 GHz e-MERLIN maps". Astronomy & Astrophysics 606 (outubro de 2017): A52. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731056.
Texto completo da fonteLi, Yuyu, Khwanchai Tantiwanichapan, Anna K. Swan e Roberto Paiella. "Graphene plasmonic devices for terahertz optoelectronics". Nanophotonics 9, n.º 7 (14 de maio de 2020): 1901–20. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0211.
Texto completo da fonteXu, J., F. Schreier, P. Vogt, A. Doicu e T. Trautmann. "A sensitivity study for far infrared balloon-borne limb emission sounding of stratospheric trace gases". Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems Discussions 3, n.º 1 (14 de maio de 2013): 251–303. http://dx.doi.org/10.5194/gid-3-251-2013.
Texto completo da fonteKumar, Ashish, Vinayak Sinha, Muhammed Shabin, Haseeb Hakkim, Bernard Bonsang e Valerie Gros. "Non-methane hydrocarbon (NMHC) fingerprints of major urban and agricultural emission sources for use in source apportionment studies". Atmospheric Chemistry and Physics 20, n.º 20 (26 de outubro de 2020): 12133–52. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-12133-2020.
Texto completo da fonteKrasnov, Mikhail M., Natalia D. Novikova, Roger Cattaneo, Alexey A. Kalenyuk e Vladimir M. Krasnov. "Design aspects of Bi2Sr2CaCu2O8+δ THz sources: optimization of thermal and radiative properties". Beilstein Journal of Nanotechnology 12 (21 de dezembro de 2021): 1392–403. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.12.103.
Texto completo da fonteRoskoss, Alexander. "End to end emissions monitoring by digitalisation". APPEA Journal 63, n.º 2 (11 de maio de 2023): S442—S445. http://dx.doi.org/10.1071/aj22244.
Texto completo da fonteLópez, Fernando M., Carlos Guillermo Giménez de Castro, Cristina H. Mandrini, Paulo J. A. Simões, Germán D. Cristiani, Dale E. Gary, Carlos Francile e Pascal Démoulin. "A solar flare driven by thermal conduction observed in mid-infrared". Astronomy & Astrophysics 657 (janeiro de 2022): A51. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202141967.
Texto completo da fonteFoteinopoulou, Stavroula, Ganga Chinna Rao Devarapu, Ganapathi S. Subramania, Sanjay Krishna e Daniel Wasserman. "Phonon-polaritonics: enabling powerful capabilities for infrared photonics". Nanophotonics 8, n.º 12 (17 de outubro de 2019): 2129–75. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0232.
Texto completo da fonteMustafaev, Islam I., Lala Y. Jabbarova e Zargalam O. Nabizade. "Инвентаризация источников поступления ртути в окружающую среду в Азербайджане". Химическая безопасность / Chemical Safety Science 5, n.º 2 (17 de dezembro de 2021): 272–91. http://dx.doi.org/10.25514/chs.2021.2.20017.
Texto completo da fontePacyna, Jozef M., M. Trevor Scholtz e Y. F. (Arthur) Li. "Global budget of trace metal sources". Environmental Reviews 3, n.º 2 (1 de abril de 1995): 145–59. http://dx.doi.org/10.1139/a95-006.
Texto completo da fonteKholod, Nazar, Meredydd Evans e Teresa Kuklinski. "Russia's black carbon emissions: focus on diesel sources". Atmospheric Chemistry and Physics 16, n.º 17 (12 de setembro de 2016): 11267–81. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-11267-2016.
Texto completo da fonteKasseh, Y., A. Touzani e S. EL Majaty. "Production of a Database on Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) and the Elaboration of Projection Scenarios of these Emissions Using the LEAP Software - The Case of Morocco". Nature Environment and Pollution Technology 22, n.º 4 (1 de dezembro de 2023): 2103–10. http://dx.doi.org/10.46488/nept.2023.v22i04.035.
Texto completo da fonteYang, Deai, Mingjun Li, Xingyi Geng e Zhihui Feng. "Sources and Specified Health Risks of 12 PM2.5-Bound Metals in a Typical Air-Polluted City in Northern China during the 13th Five-Year Plan". Toxics 12, n.º 8 (10 de agosto de 2024): 581. http://dx.doi.org/10.3390/toxics12080581.
Texto completo da fonteShusterman, Alexis A., Jinsol Kim, Kaitlyn J. Lieschke, Catherine Newman, Paul J. Wooldridge e Ronald C. Cohen. "Observing local CO<sub>2</sub> sources using low-cost, near-surface urban monitors". Atmospheric Chemistry and Physics 18, n.º 18 (28 de setembro de 2018): 13773–85. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-13773-2018.
Texto completo da fonteGołasa, Piotr, Marcin Wysokiński, Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Piotr Gradziuk, Magdalena Golonko, Barbara Gradziuk, Agnieszka Siedlecka e Arkadiusz Gromada. "Sources of Greenhouse Gas Emissions in Agriculture, with Particular Emphasis on Emissions from Energy Used". Energies 14, n.º 13 (23 de junho de 2021): 3784. http://dx.doi.org/10.3390/en14133784.
Texto completo da fonteOhara, T., H. Akimoto, J. Kurokawa, N. Horii, K. Yamaji, X. Yan e T. Hayasaka. "An Asian emission inventory of anthropogenic emission sources for the period 1980–2020". Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 7, n.º 3 (22 de maio de 2007): 6843–902. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-6843-2007.
Texto completo da fonteOhara, T., H. Akimoto, J. Kurokawa, N. Horii, K. Yamaji, X. Yan e T. Hayasaka. "An Asian emission inventory of anthropogenic emission sources for the period 1980–2020". Atmospheric Chemistry and Physics 7, n.º 16 (23 de agosto de 2007): 4419–44. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-4419-2007.
Texto completo da fonteYu, Tai Yi, I. Cheng Chang, Mei Yin Hwa e Li Teh Lu. "Estimation of Air Pollutant Emissions from Mobile Sources with Three Emission Factors Models". Advanced Materials Research 550-553 (julho de 2012): 2378–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2378.
Texto completo da fonteЛеонович, Людмила, Lyudmila Leonovich, Анатолий Тащилин, Anatoliy Tashchilin, Сергей Лунюшкин, Sergey Lunyushkin, Юрий Караваев, Yuriy Karavaev, Юрий Пенских e Yury Penskikh. "Studying 630 nm atomic oxygen emission sources during strong magnetic storms in the night mid-latitude ionosphere". Solar-Terrestrial Physics 5, n.º 2 (28 de junho de 2019): 33–38. http://dx.doi.org/10.12737/stp-52201905.
Texto completo da fonteGaimoz, Cécile, Stéphane Sauvage, Valérie Gros, Frank Herrmann, Jonathan Williams, Nadine Locoge, Olivier Perrussel et al. "Volatile organic compounds sources in Paris in spring 2007. Part II: source apportionment using positive matrix factorisation". Environmental Chemistry 8, n.º 1 (2011): 91. http://dx.doi.org/10.1071/en10067.
Texto completo da fonteBeuther, H., N. Schneider, R. Simon, S. Suri, V. Ossenkopf-Okada, S. Kabanovic, M. Röllig et al. "FEEDBACK from the NGC 7538 H II region". Astronomy & Astrophysics 659 (março de 2022): A77. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202142689.
Texto completo da fonteWójcik-Gront, Elżbieta. "Analysis of Sources and Trends in Agricultural GHG Emissions from Annex I Countries". Atmosphere 11, n.º 4 (15 de abril de 2020): 392. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11040392.
Texto completo da fontePirrone, N., S. Cinnirella, X. Feng, R. B. Finkelman, H. R. Friedli, J. Leaner, R. Mason et al. "Global mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic and natural sources". Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, n.º 2 (16 de fevereiro de 2010): 4719–52. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-4719-2010.
Texto completo da fontePirrone, N., S. Cinnirella, X. Feng, R. B. Finkelman, H. R. Friedli, J. Leaner, R. Mason et al. "Global mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic and natural sources". Atmospheric Chemistry and Physics 10, n.º 13 (2 de julho de 2010): 5951–64. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-5951-2010.
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