Artigos de revistas sobre o tema "Waves topology"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Waves topology".
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.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
BUĞDAYCI, NECMI. "SCALAR WAVES IN A WORMHOLE TOPOLOGY". International Journal of Modern Physics D 15, n.º 05 (maio de 2006): 669–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271806008395.
Texto completo da fonteBokhari, Ahmad H., Abbas Mousavi, Bin Niu e Eddie Wadbro. "Topology optimization of an acoustic diode?" Structural and Multidisciplinary Optimization 63, n.º 6 (7 de fevereiro de 2021): 2739–49. http://dx.doi.org/10.1007/s00158-020-02832-9.
Texto completo da fonteHua, Yifei, Chao Qian, Hongsheng Chen e Huaping Wang. "Experimental topology-optimized cloak for water waves". Materials Today Physics 27 (outubro de 2022): 100754. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100754.
Texto completo da fonteHasan, S. S., O. Steiner e A. van Ballegooijen. "Inferring the chromospheric magnetic topology through waves". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (setembro de 2007): 78–81. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014695.
Texto completo da fonteShabana, A. A., e W. H. Gau. "Propagation of Impact-Induced Longitudinal Waves in Mechanical Systems With Variable Kinematic Structure". Journal of Vibration and Acoustics 115, n.º 1 (1 de janeiro de 1993): 1–8. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930309.
Texto completo da fonteRak, Gašper, Marko Hočevar e Franci Steinman. "Water surface topology of supercritical junction flow". Journal of Hydrology and Hydromechanics 67, n.º 2 (1 de junho de 2019): 163–70. http://dx.doi.org/10.2478/johh-2018-0042.
Texto completo da fonteLin, Mengnan, Zhongwei Tian, Siyuan Chang, Kai Cui e Shulan Dai. "Three-Dimensional Shock Topology Detection Method via Tomographic Reconstruction". Aerospace 10, n.º 3 (11 de março de 2023): 275. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10030275.
Texto completo da fonteMirev, Andrei, Anton Andonov e Yovko Rakanov. "Photovoltaic’s inverter directly connected to the grid". Science, Engineering and Education 1, n.º 1 (28 de novembro de 2016): 32–35. http://dx.doi.org/10.59957/see.v1.i1.2016.5.
Texto completo da fonteAbles, S. T., B. J. Fraser, C. L. Waters, D. A. Neudegg e R. J. Morris. "Monitoring cusp/cleft topology using Pc5 ULF waves". Geophysical Research Letters 25, n.º 9 (1 de maio de 1998): 1507–10. http://dx.doi.org/10.1029/98gl00848.
Texto completo da fonteLiu, Ze, Hao-Wen Dong e Gui-Lan Yu. "Topology optimization of periodic barriers for surface waves". Structural and Multidisciplinary Optimization 63, n.º 1 (26 de agosto de 2020): 463–78. http://dx.doi.org/10.1007/s00158-020-02703-3.
Texto completo da fonteZieske, Katja, Jakob Schweizer e Petra Schwille. "Surface topology assisted alignment of Min protein waves". FEBS Letters 588, n.º 15 (14 de junho de 2014): 2545–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2014.06.026.
Texto completo da fonteWang, Hai-Xiao, Guang-Yu Guo e Jian-Hua Jiang. "Band topology in classical waves: Wilson-loop approach to topological numbers and fragile topology". New Journal of Physics 21, n.º 9 (16 de setembro de 2019): 093029. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ab3f71.
Texto completo da fonteHan, Sihao, Qiang Han e Chunlei Li. "Deep-learning-based inverse design of phononic crystals for anticipated wave attenuation". Journal of Applied Physics 132, n.º 15 (21 de outubro de 2022): 154901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0111182.
Texto completo da fonteIvanov, S. T., K. M. Ivanova e E. G. Alexov. "Rayleigh surface waves along the boundary between a plasma and a metallic screen". Journal of Plasma Physics 49, n.º 2 (abril de 1993): 227–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800016949.
Texto completo da fonteHe, Jingjie, e Zhan Kang. "Achieving directional propagation of elastic waves via topology optimization". Ultrasonics 82 (janeiro de 2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2017.07.006.
Texto completo da fonteKiritsis, Elias, e Costas Kounnas. "Dynamical topology change, compactification and waves in string cosmology". Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 41, n.º 1-3 (abril de 1995): 311–30. http://dx.doi.org/10.1016/0920-5632(95)00440-k.
Texto completo da fonteZhang, W. Z., H. S. Fu, J. B. Cao, Z. Wang e Y. Y. Liu. "Properties of the Turbulence and Topology in a Turbulent Magnetic Reconnection". Astrophysical Journal 953, n.º 1 (28 de julho de 2023): 23. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acdacf.
Texto completo da fonteDeng, Yongbo, e Jan G. Korvink. "Topology optimization for three-dimensional electromagnetic waves using an edge element-based finite-element method". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, n.º 2189 (maio de 2016): 20150835. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0835.
Texto completo da fonteKolobov, D. Y., e N. I. Kobanov. "Two modes of propagating waves in sunspots". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (setembro de 2007): 105–9. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014749.
Texto completo da fonteAsgari-Targhi, M., A. Asgari-Targhi e S. R. Habbal. "Magnetic Topology and the Structure of the Slow Solar Wind". Journal of Physics: Conference Series 2544, n.º 1 (1 de julho de 2023): 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2544/1/012003.
Texto completo da fonteZhuo, Rui, Jiansen He, Die Duan, Xingyu Zhu e Chuanpeng Hou. "Oblique Compressible Waves in the Reconnection Exhaust Region Embedded in the Inner Heliospheric Current Sheet Observed by Parker Solar Probe". Astrophysical Journal 969, n.º 1 (28 de junho de 2024): 47. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad4bd9.
Texto completo da fonteDeng, Yongbo, e Jan G. Korvink. "Self-consistent adjoint analysis for topology optimization of electromagnetic waves". Journal of Computational Physics 361 (maio de 2018): 353–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2018.01.045.
Texto completo da fonteJensen, Jakob S. "Topology optimization problems for reflection and dissipation of elastic waves". Journal of Sound and Vibration 301, n.º 1-2 (março de 2007): 319–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2006.10.004.
Texto completo da fonteEgedal, J., e H. Bindslev. "Topology of relativistic refractive index surfaces for electron cyclotron waves". Plasma Physics and Controlled Fusion 36, n.º 3 (1 de março de 1994): 543–59. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/36/3/011.
Texto completo da fonteKAYANUMA, Tetsurou, e Garuda FUJII. "Controlling thermal waves of conduction and convection via topology optimization". Proceedings of OPTIS 2022.14 (2022): U00024. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeoptis.2022.14.u00024.
Texto completo da fonteNoguchi, Yuki, e Takayuki Yamada. "Level set-based topology optimization for programmable acoustic structures". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 268, n.º 7 (30 de novembro de 2023): 1001–8. http://dx.doi.org/10.3397/in_2023_0155.
Texto completo da fonteAltynnikov, Andrey, Roman Platonov, Andrey Tumarkin, Peter K. Petrov e Andrey Kozyrev. "Formation of Millimeter Waves with Electrically Tunable Orbital Angular Momentum". Coatings 11, n.º 5 (13 de maio de 2021): 569. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11050569.
Texto completo da fonteKühnel, W., e H. B. Rademacher. "Conformal Geometry of Gravitational Plane Waves". Geometriae Dedicata 109, n.º 1 (dezembro de 2004): 175–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10711-004-2453-4.
Texto completo da fonteXu, Jie, Hui Li, You-Ling zhou, Qian Li, Liu-Xun Xue, Chong-Yue Shi e Hou Wang. "Performance analysis of vortex acoustic wave based on uniform circular array". Journal of Physics: Conference Series 2078, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 012069. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2078/1/012069.
Texto completo da fonteMIRANDA, ALEX S., e VILSON T. ZANCHIN. "GRAVITATIONAL PERTURBATIONS AND QUASINORMAL MODES OF BLACK HOLES WITH NON-SPHERICAL TOPOLOGY". International Journal of Modern Physics D 16, n.º 02n03 (fevereiro de 2007): 421–26. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271807010201.
Texto completo da fonteGraf, Gian Michele, Hansueli Jud e Clément Tauber. "Topology in Shallow-Water Waves: A Violation of Bulk-Edge Correspondence". Communications in Mathematical Physics 383, n.º 2 (18 de março de 2021): 731–61. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-03982-7.
Texto completo da fonteMarchesin, Dan, e C. Frederico B. Palmeira. "Topology of elementary waves for mixed-type systems of conservation laws". Journal of Dynamics and Differential Equations 6, n.º 3 (julho de 1994): 427–46. http://dx.doi.org/10.1007/bf02218857.
Texto completo da fonteAhn, Byungseong, Hyuk Lee, Joong Seok Lee e Yoon Young Kim. "Topology optimization of metasurfaces for anomalous reflection of longitudinal elastic waves". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 357 (dezembro de 2019): 112582. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2019.112582.
Texto completo da fonteFOURNIER, J. D., e S. GALTIER. "Meromorphy and topology of localized solutions in the Thomas–MHD model". Journal of Plasma Physics 65, n.º 5 (junho de 2001): 365–406. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780100887x.
Texto completo da fonteNoguchi, Y., T. Yamada, M. Otomori, K. Izui e S. Nishiwaki. "An acoustic metasurface design for wave motion conversion of longitudinal waves to transverse waves using topology optimization". Applied Physics Letters 107, n.º 22 (30 de novembro de 2015): 221909. http://dx.doi.org/10.1063/1.4936997.
Texto completo da fonteProsovetsky, Dmitry. "Coronal waves in coronal loops during non-flare stage". Proceedings of the International Astronomical Union 4, S257 (setembro de 2008): 245–49. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921309029354.
Texto completo da fonteMYONG, R. S., e P. L. ROE. "Shock waves and rarefaction waves in magnetohydrodynamics. Part 1. A model system". Journal of Plasma Physics 58, n.º 3 (outubro de 1997): 485–519. http://dx.doi.org/10.1017/s002237789700593x.
Texto completo da fonteDoss, M. Arun Noyal, K. Mohanraj, Sayantan Bhattacharjee, Maulik Tiwari e Devashish Vashishtha. "Photovoltaic fed multilevel inverter using reverse voltage topology for standalone systems". International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 10, n.º 3 (1 de setembro de 2019): 1347. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i3.pp1347-1354.
Texto completo da fonteCheng, Xianming. "Injection signal coding based topology identification method and system for low voltage substation". Journal of Physics: Conference Series 2378, n.º 1 (1 de dezembro de 2022): 012067. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2378/1/012067.
Texto completo da fonteGhodake, Pravinkumar R. "Design optimization of metamaterials to control waves in cylindrical rods". Journal of the Acoustical Society of America 151, n.º 4 (abril de 2022): A56. http://dx.doi.org/10.1121/10.0010642.
Texto completo da fonteLiu, Chen-Xu, e Gui-Lan Yu. "Deep learning-based topology design of periodic barrier for full-mode waves". Construction and Building Materials 314 (janeiro de 2022): 125579. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125579.
Texto completo da fonteDeymier, Pierre, e Keith Runge. "One-Dimensional Mass-Spring Chains Supporting Elastic Waves with Non-Conventional Topology". Crystals 6, n.º 4 (16 de abril de 2016): 44. http://dx.doi.org/10.3390/cryst6040044.
Texto completo da fonteDelplace, Pierre, e Antoine Venaille. "From the geometry of Foucault pendulum to the topology of planetary waves". Comptes Rendus. Physique 21, n.º 2 (3 de novembro de 2020): 165–75. http://dx.doi.org/10.5802/crphys.28.
Texto completo da fonteMesleh, Michael F., Sangwon Lee, Gianluigi Veglia, David S. Thiriot, Francesca M. Marassi e Stanley J. Opella. "Dipolar Waves Map the Structure and Topology of Helices in Membrane Proteins". Journal of the American Chemical Society 125, n.º 29 (julho de 2003): 8928–35. http://dx.doi.org/10.1021/ja034211q.
Texto completo da fonteChen, Yafeng, Xiaodong Huang, Guangyong Sun, Xiaolei Yan e Guangyao Li. "Maximizing spatial decay of evanescent waves in phononic crystals by topology optimization". Computers & Structures 182 (abril de 2017): 430–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2017.01.001.
Texto completo da fonteDeymier, Pierre A., Keith Runge, Nick Swinteck e Krishna Muralidharan. "Torsional topology and fermion-like behavior of elastic waves in phononic structures". Comptes Rendus Mécanique 343, n.º 12 (dezembro de 2015): 700–711. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2015.07.003.
Texto completo da fonteCanzani, Yaiza, e Peter Sarnak. "Topology and Nesting of the Zero Set Components of Monochromatic Random Waves". Communications on Pure and Applied Mathematics 72, n.º 2 (15 de outubro de 2018): 343–74. http://dx.doi.org/10.1002/cpa.21795.
Texto completo da fonteHADZHIEV, BORISLAV, KATJA WINDT, WERNER BERGHOLZ e MARC-THORSTEN HÜTT. "A MODEL OF GRAPH COLORING DYNAMICS WITH ATTENTION WAVES AND STRATEGIC WAITING". Advances in Complex Systems 12, n.º 06 (dezembro de 2009): 549–64. http://dx.doi.org/10.1142/s0219525909002386.
Texto completo da fonteBall, L. T. "Non-relativistic thermal effects on parallel-propagating ion cyclotron waves". Journal of Plasma Physics 38, n.º 1 (agosto de 1987): 117–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800012447.
Texto completo da fonteRao, S. Nagaraja, D. V. Ashok Kumar e Ch Sai Babu. "Implementation of Cascaded based Reversing Voltage Multilevel Inverter using Multi Carrier Modulation Strategies". International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 9, n.º 1 (1 de março de 2018): 220. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v9.i1.pp220-230.
Texto completo da fonte