Zeitschriftenartikel zum Thema „METAMATERIA“
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Hamid, Sofian. „Design of Multiband Miniaturized Antenna using Metamaterial Concept for WLAN/WiMAX Application“. JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI 1, Nr. 1 (04.03.2011): 1. http://dx.doi.org/10.36722/sst.v1i1.11.
Der volle Inhalt der QuelleNasiri, Badr, Ahmed Errkik, Jamal Zbitou, Abdelali Tajmouati, Larbi El Abdellaoui und Mohamed Latrach. „A Compact Planar Low-Pass Filter Based on SRR-Metamateria“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, Nr. 6 (01.12.2018): 4972. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i6.pp4972-4980.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Plum und Singh. „Surface Lattice Resonances in THz Metamaterials“. Photonics 6, Nr. 3 (26.06.2019): 75. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6030075.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Yi, Minghui Duan, Rui Guo und Jing Liu. „Printed Transformable Liquid-Metal Metamaterials and Their Application in Biomedical Sensing“. Sensors 21, Nr. 19 (22.09.2021): 6329. http://dx.doi.org/10.3390/s21196329.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xiaoshu, Qide Xiao und Han Wang. „Metamaterials Design Method based on Deep learning Database“. Journal of Physics: Conference Series 2185, Nr. 1 (01.01.2022): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2185/1/012023.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yafei, Jiangtao Lv, Qiongchan Gu, Sheng Hu, Zhigang Li, Xiaoxiao Jiang, Yu Ying und Guangyuan Si. „Metadevices with Potential Practical Applications“. Molecules 24, Nr. 14 (22.07.2019): 2651. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24142651.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Hua-Liang, Ji-Wei Peng und Chun-Ying Lee. „Dynamic Simulation of a Metamaterial Beam Consisting of Tunable Shape Memory Material Absorbers“. Vibration 1, Nr. 1 (18.07.2018): 81–92. http://dx.doi.org/10.3390/vibration1010007.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Leilei, Hongzhan Liu, Zhongchao Wei, Ruihuan Wu und Jianping Guo. „Optimized Design of Plasma Metamaterial Absorber Based on Machine Learning“. Photonics 10, Nr. 8 (27.07.2023): 874. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080874.
Der volle Inhalt der QuelleKaschke, Johannes, und Martin Wegener. „Optical and Infrared Helical Metamaterials“. Nanophotonics 5, Nr. 4 (01.09.2016): 510–23. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2016-0005.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Zheyu, Pengyu Zhang, Mengfan Ge, Jie Li, Tingting Tang, Jian Shen und Chaoyang Li. „Metamaterial Reverse Multiple Prediction Method Based on Deep Learning“. Nanomaterials 11, Nr. 10 (11.10.2021): 2672. http://dx.doi.org/10.3390/nano11102672.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Zhanshuo, Xin Wang, Junlin Wang, Hao Li, Yuhang Lu und Yu Zhang. „Switchable Multifunctional Terahertz Metamaterials Based on the Phase-Transition Properties of Vanadium Dioxide“. Micromachines 13, Nr. 7 (27.06.2022): 1013. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071013.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jing Jing, Ming Huang, Jun Sun und Jun Dong Yang. „Metamaterial Sensor Based on WGM“. Key Engineering Materials 495 (November 2011): 28–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.495.28.
Der volle Inhalt der QuelleDatta, Srijan, Saptarshi Mukherjee, Xiaodong Shi, Mahmood Haq, Yiming Deng, Lalita Udpa und Edward Rothwell. „Negative Index Metamaterial Lens for Subwavelength Microwave Detection“. Sensors 21, Nr. 14 (13.07.2021): 4782. http://dx.doi.org/10.3390/s21144782.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Xin, Xiao Ming Wang und Yu Lin Mei. „Acoustic Metamaterial Design Method Based on Green Coordinate Transformation“. Materials Science Forum 976 (Januar 2020): 15–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.976.15.
Der volle Inhalt der QuelleBang, Sanghun, Jeonghyun Kim, Gwanho Yoon, Takuo Tanaka und Junsuk Rho. „Recent Advances in Tunable and Reconfigurable Metamaterials“. Micromachines 9, Nr. 11 (31.10.2018): 560. http://dx.doi.org/10.3390/mi9110560.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Shanshi, Weidong Liu, Liangchi Zhang und Asit Kumar Gain. „A New Polymer-Based Mechanical Metamaterial with Tailorable Large Negative Poisson’s Ratios“. Polymers 12, Nr. 7 (03.07.2020): 1492. http://dx.doi.org/10.3390/polym12071492.
Der volle Inhalt der QuelleFitzgerald, Thomas M., und Michael A. Marciniak. „Full Optical Scatter Analysis for Novel Photonic and Infrared Metamaterials“. Advances in Science and Technology 75 (Oktober 2010): 240–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.75.240.
Der volle Inhalt der QuelleSmolyaninov, Igor I., und Vera N. Smolyaninova. „Metamaterial superconductors“. Nanophotonics 7, Nr. 5 (24.05.2018): 795–818. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0115.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Xu, Jiyuan Wei, Jiajing Huo, Zhishuai Wan und Ying Li. „The Vibration Isolation Design of a Re-Entrant Negative Poisson’s Ratio Metamaterial“. Applied Sciences 13, Nr. 16 (21.08.2023): 9442. http://dx.doi.org/10.3390/app13169442.
Der volle Inhalt der QuelleYuchao, Ma, Mo Juan, Xu Ke, Li Xiang und Sun Xinbo. „Material Parameters Acquisition and Sound Insulation Performance analysis of Membrane-type Acoustic Metamaterials Applied for Transformer“. E3S Web of Conferences 136 (2019): 01031. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913601031.
Der volle Inhalt der QuelleVangelatos, Z., K. Komvopoulos und CP Grigoropoulos. „Vacancies for controlling the behavior of microstructured three-dimensional mechanical metamaterials“. Mathematics and Mechanics of Solids 24, Nr. 2 (29.11.2018): 511–24. http://dx.doi.org/10.1177/1081286518810739.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Yi, Liyun Cao, Sheng Wan, Tong Guo, Shuowei An, Yan-Feng Wang, Qiu-Jiao Du, Brice Vincent, Yue-Sheng Wang und Badreddine Assouar. „Inertially amplified seismic metamaterial with an ultra-low-frequency bandgap“. Applied Physics Letters 121, Nr. 8 (22.08.2022): 081701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102821.
Der volle Inhalt der QuelleLan, Jun, Yunpeng Liu, Tao Wang, Yifeng Li und Xiaozhou Liu. „Acoustic coding metamaterial based on non-uniform Mie resonators“. Applied Physics Letters 120, Nr. 16 (18.04.2022): 163501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0071897.
Der volle Inhalt der QuelleZhai, Zirui, Yong Wang und Hanqing Jiang. „Origami-inspired, on-demand deployable and collapsible mechanical metamaterials with tunable stiffness“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 9 (12.02.2018): 2032–37. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1720171115.
Der volle Inhalt der QuelleKarimi Mahabadi, Rayehe, Taha Goudarzi, Romain Fleury, Bakhtiyar Orazbayev und Reza Naghdabadi. „Effect of mechanical nonlinearity on the electromagnetic response of a microwave tunable metamaterial“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 20 (17.02.2022): 205102. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac5209.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiajun, Feng Xia, Mei Wang, Jian Liang und Maojin Yun. „Working Mechanism and Progress of Electromagnetic Metamaterial Perfect Absorber“. Photonics 10, Nr. 2 (14.02.2023): 205. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10020205.
Der volle Inhalt der QuelleDeery, Daniel, Lara Flanagan, Gordon O’Brien, Henry J. Rice und John Kennedy. „Efficient Modelling of Acoustic Metamaterials for the Performance Enhancement of an Automotive Silencer“. Acoustics 4, Nr. 2 (01.04.2022): 329–44. http://dx.doi.org/10.3390/acoustics4020020.
Der volle Inhalt der QuelleSaravana Jothi, N. S., und A. Hunt. „Active mechanical metamaterial with embedded piezoelectric actuation“. APL Materials 10, Nr. 9 (01.09.2022): 091117. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101420.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Dexian, Yi Wang, Yu Qiu, Qinyin Feng, Xiangjun Li, Jining Li, Guohua Qiu und Jiusheng Li. „A Review: The Functional Materials-Assisted Terahertz Metamaterial Absorbers and Polarization Converters“. Photonics 9, Nr. 5 (11.05.2022): 335. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050335.
Der volle Inhalt der QuelleMachac, Jan. „A negative permittivity metamaterial composed of planar resonators with randomly detuned resonant frequencies and randomly distributed in space“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 10, Nr. 9 (04.07.2018): 1028–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078718001046.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Jung Sik, und Gil Ho Yoon. „An Acoustic Hyperlens with Negative Direction Based on Double Split Hollow Sphere“. Journal of Theoretical and Computational Acoustics 27, Nr. 02 (Juni 2019): 1850025. http://dx.doi.org/10.1142/s2591728518500251.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Yuancheng, Xuan He, Fuli Zhang, Weiqi Cai, Chang Li, Quanhong Fu, Nataliia V. Sydorchuk und Sergey L. Prosvirnin. „Fano-Resonant Hybrid Metamaterial for Enhanced Nonlinear Tunability and Hysteresis Behavior“. Research 2021 (13.08.2021): 1–9. http://dx.doi.org/10.34133/2021/9754083.
Der volle Inhalt der QuelleNeil, Thomas R., Zhiyuan Shen, Daniel Robert, Bruce W. Drinkwater und Marc W. Holderied. „Moth wings are acoustic metamaterials“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 49 (23.11.2020): 31134–41. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2014531117.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ying, Hao Li, Mengli Ye, Yun Shi und Liang Gao. „Novel Design Scheme for Structural Fundamental Frequency of Porous Acoustic Metamaterials“. Materials 15, Nr. 19 (22.09.2022): 6569. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196569.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Longfei, Ketian Shi, Xiaoguang Luo, Jijun Yu, Bangcheng Ai und Chao Liu. „Application of Additively Manufactured Pentamode Metamaterials in Sodium/Inconel 718 Heat Pipes“. Materials 14, Nr. 11 (02.06.2021): 3016. http://dx.doi.org/10.3390/ma14113016.
Der volle Inhalt der QuelleTonkaev, Pavel, und Sergey Makarov. „Control of spontaneous emission rate in lead halide perovskite film on hyperbolic metamaterial“. Journal of Physics: Conference Series 2015, Nr. 1 (01.11.2021): 012153. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012153.
Der volle Inhalt der QuelleTerao, Takamichi. „Numerical methods for design of metamaterial photonic crystals and random metamaterials“. EPJ Applied Metamaterials 9 (2022): 1. http://dx.doi.org/10.1051/epjam/2021012.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yufang, Xiangtian Kong, Juntao He, Junpu Ling und Mingyao Pi. „A novel all-metal metamaterial for constructing relativistic slow wave structure“. AIP Advances 12, Nr. 3 (01.03.2022): 035345. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083360.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Rui-Jia, und Yu-Sheng Lin. „Actively MEMS-Based Tunable Metamaterials for Advanced and Emerging Applications“. Electronics 11, Nr. 2 (13.01.2022): 243. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11020243.
Der volle Inhalt der QuelleEnaki, Nicolae A., Ion Munteanu, Tatiana Paslari, Marina Turcan, Elena Starodub, Sergiu Bazgan, Diana Podoleanu et al. „Topological Avenue for Efficient Decontamination of Large Volumes of Fluids via UVC Irradiation of Packed Metamaterials“. Materials 16, Nr. 13 (24.06.2023): 4559. http://dx.doi.org/10.3390/ma16134559.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jingwen, Xunjun He, Tao Dong, Sen Wang, Maixia Fu und Yan Zhang. „Recent progress and applications of terahertz metamaterials“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 12 (12.11.2021): 123002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac3282.
Der volle Inhalt der QuelleLeGrande, Joshua, Mohammad Bukhari und Oumar Barry. „Effect of electromechanical coupling on locally resonant quasiperiodic metamaterials“. AIP Advances 13, Nr. 1 (01.01.2023): 015112. http://dx.doi.org/10.1063/5.0119914.
Der volle Inhalt der QuelleXi, Zhipeng, Xiaochi Lu, Tongsheng Shen, Chunrong Zou, Li Chen und Shaojun Guo. „Research on Design Method of Multilayer Metamaterials Based on Stochastic Topology“. Materials 16, Nr. 15 (25.07.2023): 5229. http://dx.doi.org/10.3390/ma16155229.
Der volle Inhalt der QuelleHedayati, Reza, und Sandhya Lakshmanan. „Pneumatically-Actuated Acoustic Metamaterials Based on Helmholtz Resonators“. Materials 13, Nr. 6 (23.03.2020): 1456. http://dx.doi.org/10.3390/ma13061456.
Der volle Inhalt der QuelleKhodaei, Mohammad Javad, Amin Mehrvarz, Reza Ghaffarivardavagh und Nader Jalili. „Retrieving effective acoustic impedance and refractive index for size mismatch samples“. AIP Advances 12, Nr. 6 (01.06.2022): 065224. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082371.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Lei, und Liang Dong. „Electromagnetically induced transparency metamaterials: theories, designs and applications“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 26 (06.04.2022): 263003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac60cc.
Der volle Inhalt der QuelleBen-Yelun, Ismael, Guillermo Gómez-Carano, Francisco J. San Millán, Miguel Ángel Sanz, Francisco Javier Montáns und Luis Saucedo-Mora. „GAM: General Auxetic Metamaterial with Tunable 3D Auxetic Behavior Using the Same Unit Cell Boundary Connectivity“. Materials 16, Nr. 9 (29.04.2023): 3473. http://dx.doi.org/10.3390/ma16093473.
Der volle Inhalt der QuelleSlesarenko, Viacheslav. „Planar Mechanical Metamaterials with Embedded Permanent Magnets“. Materials 13, Nr. 6 (13.03.2020): 1313. http://dx.doi.org/10.3390/ma13061313.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhenghong, Yuheng Liu, Yafei Wang, Haibao Lu, Ming Lei und Yong Qing Fu. „3D Printing of Auxetic Shape-Memory Metamaterial Towards Designable Buckling“. International Journal of Applied Mechanics 13, Nr. 01 (Januar 2021): 2150011. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825121500113.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Haoqing, Yue Wang, Zijian Cui, Xiaoju Zhang, Yongqiang Zhu und Kuang Zhang. „Vanadium Dioxide-Based Terahertz Metamaterial Devices Switchable between Transmission and Absorption“. Micromachines 13, Nr. 5 (30.04.2022): 715. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050715.
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