Zeitschriftenartikel zum Thema „ELECTRIC RESONANCE“
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Bleaney, B. „Magneto-electric resonance“. Applied Magnetic Resonance 20, Nr. 1-2 (Februar 2001): 203–5. http://dx.doi.org/10.1007/bf03162320.
Der volle Inhalt der QuelleTang Ming-Chun, Xiao Shao-Qiu, Deng Tian-Wei, Bai Yan-Ying, Guan Jian und Wang Bing-Zhong. „Miniaturized electric resonance metamaterial“. Acta Physica Sinica 59, Nr. 7 (2010): 4715. http://dx.doi.org/10.7498/aps.59.4715.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Aoxue, Colm Dineen, Viktoriia E. Babicheva und Jerome V. Moloney. „Second harmonic generation in metasurfaces with multipole resonant coupling“. Nanophotonics 9, Nr. 11 (05.07.2020): 3545–56. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0193.
Der volle Inhalt der QuelleShami, Zein Alabidin, Christophe Giraud-Audine und Olivier Thomas. „A nonlinear piezoelectric shunt absorber with 2:1 internal resonance: experimental proof of concept“. Smart Materials and Structures 31, Nr. 3 (28.01.2022): 035006. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/ac4ab5.
Der volle Inhalt der QuelleDecker, M., T. Pertsch und I. Staude. „Strong coupling in hybrid metal–dielectric nanoresonators“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2090 (28.03.2017): 20160312. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0312.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen Thi, Thuy, Ngoc Tran Minh, Tu Vu Minh und Dung Pham Thi. „STUDY ELECTROMAGNETIC WAVE INTERACTION OF ACTIVE-MATRIX THIN FILM TRANSISTORS“. Journal of Science Natural Science 65, Nr. 10 (Oktober 2020): 24–28. http://dx.doi.org/10.18173/2354-1059.2020-0044.
Der volle Inhalt der QuelleThornton, Jack. „Pulling Power from the Road“. Mechanical Engineering 136, Nr. 04 (01.04.2014): 44–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.2014-apr-3.
Der volle Inhalt der QuelleNakayama, S., H. Akimune, Y. Arimoto, I. Daito, H. Fujimura, Y. Fujita, M. Fujiwara et al. „Isovector Electric Monopole Resonance in60Ni“. Physical Review Letters 83, Nr. 4 (26.07.1999): 690–93. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.83.690.
Der volle Inhalt der QuelleAndrianov, B. A. „Electric analog of magnetic resonance“. Technical Physics Letters 26, Nr. 3 (März 2000): 228–30. http://dx.doi.org/10.1134/1.1262800.
Der volle Inhalt der QuelleMori, N., N. Nakamura, K. Taniguchi und C. Hamaguchi. „Electric field-induced magnetophonon resonance“. Solid-State Electronics 31, Nr. 3-4 (März 1988): 777–80. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1101(88)90387-5.
Der volle Inhalt der QuelleLiboff, A. R. „Electric-field ion cyclotron resonance“. Bioelectromagnetics 18, Nr. 1 (1997): 85–87. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-186x(1997)18:1<85::aid-bem13>3.0.co;2-p.
Der volle Inhalt der QuelleMelik-Gaykazyan, Elizaveta V., Maxim R. Shcherbakov, Alexander S. Shorokhov, Isabelle Staude, Igal Brener, Dragomir N. Neshev, Yuri S. Kivshar und Andrey A. Fedyanin. „Third-harmonic generation from Mie-type resonances of isolated all-dielectric nanoparticles“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2090 (28.03.2017): 20160281. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0281.
Der volle Inhalt der QuelleTaguchi, M. „Poloidal electric field due to electron-cyclotron resonance heating in tokamaks“. Journal of Plasma Physics 47, Nr. 2 (April 1992): 261–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800024211.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wei Kai, Ying Chun Tang und Wei Wang. „Study on the Electromagnetic Responses of Split Ring Resonator in THz Regions“. Advanced Materials Research 760-762 (September 2013): 302–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.760-762.302.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shuang, Song Wang, Quan Li, Xiaoli Zhao und Jianyu Zhu. „Dual Toroidal Dipole Resonance Metamaterials under a Terahertz Domain“. Materials 11, Nr. 10 (19.10.2018): 2036. http://dx.doi.org/10.3390/ma11102036.
Der volle Inhalt der QuelleRosenspire, A. J., A. L. Kindzelskii und H. R. Petty. „Pulsed DC electric fields couple to natural NAD(P)H oscillations in HT-1080 fibrosarcoma cells“. Journal of Cell Science 114, Nr. 8 (15.04.2001): 1515–20. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.114.8.1515.
Der volle Inhalt der QuelleLarin, Vasily, und Daniil Matveev. „Study of Transient Interaction in a System with Transformer Supplied from Network through a Cable: Assessment of Interaction Frequencies and Resonance Evolvement“. Journal of Energy - Energija 63, Nr. 1-4 (04.07.2022): 252–61. http://dx.doi.org/10.37798/2014631-4185.
Der volle Inhalt der QuelleChaldyshev, V. V., E. V. Kundelev, A. N. Poddubny, A. P. Vasil'ev, M. A. Yagovkina, Y. Chen, N. Maharjan, Z. Liu, M. L. Nakarmi und N. M. Shakya. „Optical properties of AlGaAs/GaAs resonant Bragg structure at the second quantum state“. Физика и техника полупроводников 52, Nr. 4 (2018): 466. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45815.04.
Der volle Inhalt der QuelleBrescia, Jonathan R., Justin W. Cleary, Evan M. Smith und Robert E. Peale. „Infrared Propagating Electromagnetic Surface Waves Excited by Induction“. MRS Advances 5, Nr. 35-36 (23.12.2019): 1827–36. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.472.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Subin, Min-Gyu Bae und Joong-Wook Lee. „Controllable Fano-like Resonance in Terahertz Planar Meta-Rotamers“. Applied Sciences 11, Nr. 21 (20.10.2021): 9796. http://dx.doi.org/10.3390/app11219796.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Ju Ho, und Chin-Wook Chung. „Plasma and electrical characteristics depending on an antenna position in an inductively coupled plasma with a passive resonant antenna“. Plasma Sources Science and Technology 31, Nr. 1 (01.01.2022): 015002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/ac4146.
Der volle Inhalt der QuelleSersa, I., O. Jarh und F. Demsar. „Magnetic Resonance Microscopy of Electric Currents“. Journal of Magnetic Resonance, Series A 111, Nr. 1 (November 1994): 93–99. http://dx.doi.org/10.1006/jmra.1994.1230.
Der volle Inhalt der QuelleBabicheva, Viktoriia E., und Jerome V. Moloney. „Lattice effect influence on the electric and magnetic dipole resonance overlap in a disk array“. Nanophotonics 7, Nr. 10 (26.09.2018): 1663–68. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0107.
Der volle Inhalt der QuelleQawaqzeh, Mohamed, Roman Zaitsev, Oleksandr Miroshnyk, Mykhailo Kirichenko, Dmytro Danylchenko und Liliia Zaitseva. „High-voltage DC converter for solar power station“. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 11, Nr. 4 (01.12.2020): 2135. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v11.i4.pp2135-2144.
Der volle Inhalt der QuelleWandowski, T., P. Malinowski, L. Skarbek und W. Ostachowicz. „Moisture detection in carbon fiber reinforced polymer composites using electromechanical impedance technique“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 230, Nr. 2 (26.02.2015): 331–36. http://dx.doi.org/10.1177/0954406215574239.
Der volle Inhalt der QuelleTELENKOV, M. P., und YU A. MITYAGIN. „SEQUENTIAL RESONANT TUNNELING BETWEEN LANDAU LEVELS IN GaAs\AlGaAs SUPERLATTICES IN STRONG TILTED MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS“. International Journal of Modern Physics B 21, Nr. 08n09 (10.04.2007): 1594–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207043269.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Xiao-gang, You-wen Liu und Cheng-ping Huang. „Trapped mode resonances in symmetric rectangular-hole tetramers“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 4 (25.10.2021): 045302. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac2e8d.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Guan, Yingwei Li und Chi Tan. „A Bridge-Shaped Vibration Energy Harvester with Resonance Frequency Tunability under DC Bias Electric Field“. Micromachines 13, Nr. 8 (31.07.2022): 1227. http://dx.doi.org/10.3390/mi13081227.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Huadan, Haoyang Lin, Lei Dong, Yihua Liu, Pietro Patimisco, John Zweck, Ali Mozumder et al. „Influence of Tuning Fork Resonance Properties on Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy Performance“. Sensors 19, Nr. 18 (04.09.2019): 3825. http://dx.doi.org/10.3390/s19183825.
Der volle Inhalt der QuelleBatygin, Yuriy, Svitlana Shinderuk, Evgen Chaplygin, Olena Yeryomina und Egor Tereh. „Introduction of an additional source of harmonic signal into the circuit of the electric power resonant amplifier“. Automobile transport, Nr. 51 (29.12.2022): 66–73. http://dx.doi.org/10.30977/at.2219-8342.2022.51.0.07.
Der volle Inhalt der QuelleVdovychenko, A. V. „RESONANCE SYSTEM OF WIRELESS ENERGY TRANSMISSION WITH USING OF THE ELECTRIC FIELD“. Tekhnichna Elektrodynamika 2023, Nr. 5 (28.08.2023): 8–13. http://dx.doi.org/10.15407/techned2023.05.008.
Der volle Inhalt der QuelleGrindlay, J. „The driven quantum-mechanical two-level system: small fields and long relaxation times“. Canadian Journal of Physics 65, Nr. 1 (01.01.1987): 82–87. http://dx.doi.org/10.1139/p87-014.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hai, Xu Zhang, Benlei Zhao, Bo Wu, Hancheng Zhang und Shoufeng Tang. „Simultaneous Measurements of Refractive Index and Methane Concentration through Electromagnetic Fano Resonance Coupling in All-Dielectric Metasurface“. Sensors 21, Nr. 11 (22.05.2021): 3612. http://dx.doi.org/10.3390/s21113612.
Der volle Inhalt der QuelleMorisaki, Yoshihiko. „Imprisonment of Resonance Radiation in Electric Discharge“. IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 118, Nr. 2 (1998): 107–14. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms1990.118.2_107.
Der volle Inhalt der QuelleGopalan, Sudha, S. Rodriguez, J. Mycielski, A. Witowski, M. Grynberg und A. Wittlin. „Electric-dipole spin resonance inn-typeCd1−xMnxSe“. Physical Review B 34, Nr. 8 (15.10.1986): 5466–74. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.34.5466.
Der volle Inhalt der QuelleMikac, Urš, Franci Demšar, Katarina Beravs und Igor Serša. „Magnetic resonance imaging of alternating electric currents“. Magnetic Resonance Imaging 19, Nr. 6 (Juli 2001): 845–56. http://dx.doi.org/10.1016/s0730-725x(01)00393-9.
Der volle Inhalt der QuelleCampbell, W. R. „Practical Solution of Resonance of Electric Motors“. Shock and Vibration Digest 26, Nr. 1 (01.01.1994): 13–16. http://dx.doi.org/10.1177/058310249402600103.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yi-Xin, Hao-Sen Kang, Wen-Qin Zhao, You-Long Chen, Liang Ma, Si-Jing Ding, Xiang-Bai Chen und Qu-Quan Wang. „Dual Plasmon Resonances and Tunable Electric Field in Structure-Adjustable Au Nanoflowers for Improved SERS and Photocatalysis“. Nanomaterials 11, Nr. 9 (25.08.2021): 2176. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092176.
Der volle Inhalt der QuelleJian, Ye, und VanDorpe Pol. „Nanocrosses with Highly Tunable Double Resonances for Near-Infrared Surface-Enhanced Raman Scattering“. International Journal of Optics 2012 (2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2012/745982.
Der volle Inhalt der QuelleGaponenko, Roman, Ilia Rasskazov, Alexander Moroz, Dmitry Pidgayko, Konstantin Ladutenko, Alexey Shcherbakov und Pavel Belov. „Excitation of a homogeneous dielectric sphere by a point electric dipole“. Journal of Physics: Conference Series 2015, Nr. 1 (01.11.2021): 012043. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012043.
Der volle Inhalt der QuelleMizuno, Mamoru, Nozomi Odagiri und Mitsuhiro Okayasu. „Variation of Material Properties of Piezoelectric Ceramics due to Electric Loading Evaluated by Resonance Frequency“. Key Engineering Materials 345-346 (August 2007): 1521–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.345-346.1521.
Der volle Inhalt der QuelleQu, Mei Ling, Xin Zhi Shi, Chang Qi und Gao Feng Wang. „Analysis and Simulation of Wireless Power Transfer System Based on Magnetic Resonances“. Advanced Materials Research 516-517 (Mai 2012): 1737–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.516-517.1737.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hui, Yigeng Peng und Ruifeng Lu. „Substrate-Modulated Electric and Magnetic Resonances of Lithium Niobite Nanoparticles Illuminated by White Light“. Nanomaterials 12, Nr. 12 (10.06.2022): 2010. http://dx.doi.org/10.3390/nano12122010.
Der volle Inhalt der QuellePersson, Bertil R. R., und Freddy Ståhlberg. „Safety Aspects of Magnetic Resonance Examinations“. International Journal of Technology Assessment in Health Care 1, Nr. 3 (Juli 1985): 647–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0266462300001549.
Der volle Inhalt der QuelleSamson, J. C., R. Rankin und V. T. Tikhonchuk. „Optical signatures of auroral arcs produced by field line resonances: comparison with satellite observations and modeling“. Annales Geophysicae 21, Nr. 4 (30.04.2003): 933–45. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-933-2003.
Der volle Inhalt der QuelleVolkov, S. V., O. V. Goryachev, A. G. Efromeev und A. O. Stepochkin. „Calculation of the Parameters of a Mathematical Model of an Electric Hybrid Stepper Motor Based on the Analysis of the Magneto Static Field Pattern“. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie 20, Nr. 8 (08.08.2019): 482–89. http://dx.doi.org/10.17587/mau.20.482-489.
Der volle Inhalt der QuelleKhomitsky D. V. und Zaprudnov N. A. „Spin-dependent tunneling in a double quantum dot in the "slow" evolution regime“. Semiconductors 56, Nr. 10 (2022): 748. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2022.10.55025.9875.
Der volle Inhalt der QuelleMUÑUZURI, A. P., V. PÉREZ-MUÑUZURI, M. GÓMEZ-GESTEIRA, V. I. KRINSKY und V. PÉREZ-VILLAR. „MECHANISM OF PARAMETRIC RESONANCE OF VORTICES IN EXCITABLE MEDIA“. International Journal of Bifurcation and Chaos 04, Nr. 05 (Oktober 1994): 1245–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127494000939.
Der volle Inhalt der QuellePrestwich, W. V., M. A. Islam und T. J. Kennett. „Electric quadrupole transitions“. Canadian Journal of Physics 69, Nr. 7 (01.07.1991): 855–63. http://dx.doi.org/10.1139/p91-139.
Der volle Inhalt der QuelleMaharjan, Nikesh, Vladimir Chaldyshev und Mim Lal Nakarmi. „Resonant optical studies of GaAs/AlGaAs Multiple Quantum Well based Bragg Structures at excited states“. MRS Advances 4, Nr. 11-12 (2019): 651–59. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.21.
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