Zeitschriftenartikel zum Thema „THZ FREQUENCY“
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Gu, Qun Jane, Zhiwei Xu, Heng-Yu Jian, Bo Pan, Xiaojing Xu, Mau-Chung Frank Chang, Wei Liu und Harold Fetterman. „CMOS THz Generator With Frequency Selective Negative Resistance Tank“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 2, Nr. 2 (März 2012): 193–202. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2011.2181922.
Der volle Inhalt der QuelleKleine-Ostmann, Thomas, Christian Jastrow, Kai Baaske, Bernd Heinen, Michael Schwerdtfeger, Uwe Karst, Henning Hintzsche, Helga Stopper, Martin Koch und Thorsten Schrader. „Field Exposure and Dosimetry in the THz Frequency Range“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 4, Nr. 1 (Januar 2014): 12–25. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2013.2293115.
Der volle Inhalt der QuelleYablokov, Anton A., Vladimir A. Anfertev, Leonid S. Revin, Vladimir Yu Balakirev, Mariya B. Chernyaeva, Elena G. Domracheva, Aleksey V. Illyuk, Sergey I. Pripolzin und Vladimir L. Vaks. „Two-Frequency THz Spectroscopy for Analytical and Dynamical Research“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5, Nr. 5 (September 2015): 845–51. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2015.2463114.
Der volle Inhalt der QuelleConsolino, 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, Nr. 4 (04.02.2021): 1416. http://dx.doi.org/10.3390/app11041416.
Der volle Inhalt der QuelleJarzab, Przemysław P., Kacper Nowak und Edward F. Plinski. „Frequency aspects of the THz photomixer“. Optics Communications 285, Nr. 6 (März 2012): 1308–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2011.09.053.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiao Yu, Zhong Xin Zheng, Xin Xing Li, Ren Bing Tan, Zhi Peng Zhang, Yu Zhou, Jian Dong Sun, Bao Shun Zhang und Hua Qin. „Terahertz Filter Based on Frequency Selective Surfaces“. Advanced Materials Research 571 (September 2012): 362–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.571.362.
Der volle Inhalt der QuelleYashchyshyn, Yevhen, und Konrad Godziszewski. „A New Method for Dielectric Characterization in Sub-THz Frequency Range“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 8, Nr. 1 (Januar 2018): 19–26. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2017.2771309.
Der volle Inhalt der QuelleDickie, Raymond, Robert Cahill, Vincent Fusco, Harold S. Gamble und Neil Mitchell. „THz Frequency Selective Surface Filters for Earth Observation Remote Sensing Instruments“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 1, Nr. 2 (November 2011): 450–61. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2011.2129470.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Weilin, Jiejun Zhang, Maxime Rioux, Jeff Viens, Younes Messaddeq und Jianping Yao. „Frequency Tunable Continuous THz Wave Generation in a Periodically Poled Fiber“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5, Nr. 3 (Mai 2015): 470–77. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2015.2412381.
Der volle Inhalt der QuelleNazarov, Maxim, O. P. Cherkasova und A. P. Shkurinov. „Spectroscopy of solutions in the low frequency extended THz frequency range“. EPJ Web of Conferences 195 (2018): 10008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819510008.
Der volle Inhalt der QuelleDurand, E., T. Saitoh, M. Kourogi und M. Ohtsu. „0.4-THz frequency offset locking between two optical frequency combs“. IEEE Photonics Technology Letters 8, Nr. 1 (Januar 1996): 163–65. http://dx.doi.org/10.1109/68.475813.
Der volle Inhalt der QuelleXia Zuxue, 夏祖学, 刘发林 Liu Falin, 邓. 琥. Deng Hu, 陈俊学 Chen Junxue und 刘泉澄 Liu Quancheng. „Frequency adjustable THz microstructured photoconductive antennas“. Infrared and Laser Engineering 47, Nr. 5 (2018): 520002. http://dx.doi.org/10.3788/irla201847.0520002.
Der volle Inhalt der QuelleYin, H., L. Zhang, Y. Yin, J. Zhao, G. Shu, W. He, A. W. Cross und A. D. R. Phelps. „Pseudospark excited sub-THz frequency sources“. EPJ Web of Conferences 149 (2017): 05015. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201714905015.
Der volle Inhalt der QuelleTrofimov, Vyacheslav A., Nan-Nan Wang, Jing-Hui Qiu und Svetlana A. Varentsova. „Spurious Absorption Frequency Appearance Due to Frequency Conversion Processes in Pulsed THz TDS Problems“. Sensors 20, Nr. 7 (27.03.2020): 1859. http://dx.doi.org/10.3390/s20071859.
Der volle Inhalt der QuelleXie Jing, 谢静, 谭佐军 Tan Zuojun, 陈阳 Chen Yang, 石舒宁 Shi Shuning und 陈璐 Chen Lu. „THz time-frequency analysis with Hilbert-Huang transform“. High Power Laser and Particle Beams 26, Nr. 7 (2014): 73103. http://dx.doi.org/10.3788/hplpb20142607.73103.
Der volle Inhalt der QuelleWOOLARD, DWIGHT, PEIJI ZHAO, CHRISTOPHER RUTHERGLEN, ZHEN YU, PETER BURKE, STEVEN BRUECK und ANDREAS STINTZ. „NANOSCALE IMAGING TECHNOLOGY FOR THz-FREQUENCY TRANSMISSION MICROSCOPY“. International Journal of High Speed Electronics and Systems 18, Nr. 01 (März 2008): 205–22. http://dx.doi.org/10.1142/s012915640800528x.
Der volle Inhalt der QuelleIndrisiunas, Simonas, Evaldas Svirplys, Heiko Richter, Andrzej Urbanowicz, Gediminas Raciukaitis, Till Hagelschuer, Heinz-Wilhelm Hubers und Irmantas Kasalynas. „Laser-Ablated Silicon in the Frequency Range From 0.1 to 4.7 THz“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9, Nr. 6 (November 2019): 581–86. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2939554.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiang, Xiaoming Liu, Yasir Alfadhl, Kevin Ronald, Wenlong He, Adrian Cross und Xiaodong Chen. „A Dual-Frequency Quasi-Optical Output System for a THz Gyro-Multiplier“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 6, Nr. 5 (September 2016): 674–81. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2016.2581982.
Der volle Inhalt der QuelleUdomariyasap, Pongputhai, Suthichai Noppanakeepong und Nithiroth Pornsuwancharoen. „High Frequency Generation Based-On Nonlinear Micro Ring Resonator for Frequency Band Enhancement“. Advanced Materials Research 979 (Juni 2014): 508–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.979.508.
Der volle Inhalt der QuellePuc, Uroš, Andreja Abina, Anton Jeglič, Aleksander Zidanšek, Irmantas Kašalynas, Rimvydas Venckevičius und Gintaras Valušis. „Spectroscopic Analysis of Melatonin in the Terahertz Frequency Range“. Sensors 18, Nr. 12 (23.11.2018): 4098. http://dx.doi.org/10.3390/s18124098.
Der volle Inhalt der QuelleSaha, Bishwadeep, Sebastien Fregonese, Anjan Chakravorty, Soumya Ranjan Panda und Thomas Zimmer. „Sub-THz and THz SiGe HBT Electrical Compact Modeling“. Electronics 10, Nr. 12 (10.06.2021): 1397. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10121397.
Der volle Inhalt der QuelleShipilo, Daniil E., Nikolay A. Panov, Irina A. Nikolaeva, Alexander A. Ushakov, Pavel A. Chizhov, Kseniia A. Mamaeva, Vladimir V. Bukin, Sergey V. Garnov und Olga G. Kosareva. „Low-Frequency Content of THz Emission from Two-Color Femtosecond Filament“. Photonics 9, Nr. 1 (29.12.2021): 17. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9010017.
Der volle Inhalt der QuelleZeng Bangze, 曾邦泽, 梁美彦 Liang Meiyan, 赵跃进 Zhao Yuejin und 张存林 Zhang Cunlin. „0.2 THz stepped frequency inverse synthetics aperture radar imaging“. High Power Laser and Particle Beams 25, Nr. 6 (2013): 1601–4. http://dx.doi.org/10.3788/hplpb20132506.1601.
Der volle Inhalt der QuelleMinamide, Hiroaki, und Hiromasa Ito. „Development of frequency-agile monochromatic THz-wave parametric oscillators“. Review of Laser Engineering 35, Supplement (2007): 34–35. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.35.34.
Der volle Inhalt der QuelleLEI, Lei, Di-Wei LIU und Yang YAN. „Continuous frequency tunable 0.42 THz coaxial gyrotron“. Journal of Infrared and Millimeter Waves 32, Nr. 6 (2013): 559. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1010.2013.00559.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Yalin, Weili Zhang und Min Qiu. „Metamaterials, Plasmonics, and THz Frequency Photonic Components“. Active and Passive Electronic Components 2007 (2007): 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2007/80839.
Der volle Inhalt der QuelleBray, C., A. Cuisset, F. Hindle, JF Lampin und G. Mouret. „Frequency comb for THz metrology and spectroscopy“. EPJ Web of Conferences 195 (2018): 02014. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201819502014.
Der volle Inhalt der QuelleVitiello, Miriam Serena. „Bi-dimensional materials for THz frequency nanodevices“. Photoniques, Nr. 101 (März 2020): 39–46. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202010139.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Min, Shuai Yuan und Heping Zeng. „THz Frequency Modulation by Filamentary Plasma Grating“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 23, Nr. 4 (Juli 2017): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2017.2652063.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Y. C., und C. O. Weiss. „Simple frequency measurement chain to 30 THz“. Applied Physics B Photophysics and Laser Chemistry 50, Nr. 5 (Mai 1990): 381–83. http://dx.doi.org/10.1007/bf00325090.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jianjun, und Zhi Hong. „Mechanically tunable dual frequency THz metamaterial filter“. Optics Communications 426 (November 2018): 598–601. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2018.06.019.
Der volle Inhalt der QuelleMontofre, Daniel Arturo, Rocio Molina, Andrey Khudchenko, Ronald Hesper, Andrey M. Baryshev, Nicolas Reyes und Fausto Patricio Mena. „High-Performance Smooth-Walled Horn Antennas for THz Frequency Range: Design and Evaluation“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 9, Nr. 6 (November 2019): 587–97. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2938985.
Der volle Inhalt der QuelleArzi, Khaled, Safumi Suzuki, Andreas Rennings, Daniel Erni, Nils Weimann, Masahiro Asada und Werner Prost. „Subharmonic Injection Locking for Phase and Frequency Control of RTD-Based THz Oscillator“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 10, Nr. 2 (März 2020): 221–24. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2019.2959411.
Der volle Inhalt der QuelleCazzoli, Gabriele, Cristina Puzzarini, Giovanni Buffa und Ottavio Tarrini. „Pressure-broadening in the THz frequency region: The 1.113 THz line of water“. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 109, Nr. 9 (Juni 2008): 1563–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2007.11.003.
Der volle Inhalt der QuelleVolkov, O. Y., I. N. Duzhikov, R. A. Khabibullin, A. N. Baranov und Y. Y. Divin. „Subterahertz difference-frequency generation in terahertz quantum cascade lasers“. Applied Physics Letters 121, Nr. 26 (26.12.2022): 263504. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135562.
Der volle Inhalt der QuelleKourogi, M., B. Widiyatmoko und M. Ohtsu. „3.17-THz frequency-difference measurement between lasers using two optical frequency combs“. IEEE Photonics Technology Letters 8, Nr. 4 (April 1996): 560–62. http://dx.doi.org/10.1109/68.491226.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Shu-Fang, Sheng Zhou, Hong Liang und Xuan-Zhang Wang. „Phase-matched sum frequency generation of antiferromagnetic film in THz frequency field“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 346 (November 2013): 178–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.07.026.
Der volle Inhalt der QuelleTorkhov, Nikolay, Valeriy Vertegel, Mikhail Tkachenko und Aleksandr Manko. „Optimization of the Planar Schottky Diode Structure in THz Range“. Infocommunications and Radio Technologies 6, Nr. 2 (23.08.2023): 194–200. http://dx.doi.org/10.29039/2587-9936.2023.06.2.16.
Der volle Inhalt der QuelleHonjo, Minoru, Koji Suizu, Masaki Yamaguchi und Tomofumi Ikari. „Distance Measurement of a Frequency-Shifted Sub-Terahertz Wave Source“. Photonics 9, Nr. 3 (24.02.2022): 128. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9030128.
Der volle Inhalt der QuelleKontar, E. P., G. G. Motorina, N. L. S. Jeffrey, Y. T. Tsap, G. D. Fleishman und A. V. Stepanov. „Frequency rising sub-THz emission from solar flare ribbons“. Astronomy & Astrophysics 620 (Dezember 2018): A95. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834124.
Der volle Inhalt der QuelleBrekhov, Kirill, Vladislav Bilyk, Andrey Ovchinnikov, Oleg Chefonov, Vladimir Mukhortov und Elena Mishina. „Resonant Excitation of the Ferroelectric Soft Mode by a Narrow-Band THz Pulse“. Nanomaterials 13, Nr. 13 (28.06.2023): 1961. http://dx.doi.org/10.3390/nano13131961.
Der volle Inhalt der QuelleYadav, Chandan, Marina Deng, Sebastien Fregonese, Marco Cabbia, Magali De Matos, Bernard Plano und Thomas Zimmer. „Importance and Requirement of Frequency Band Specific RF Probes EM Models in Sub-THz and THz Measurements up to 500 GHz“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 10, Nr. 5 (September 2020): 558–63. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2020.3004517.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yinwei, Li Ding, Qibin Zheng, Yiming Zhu und Jialian Sheng. „A Novel High-Frequency Vibration Error Estimation and Compensation Algorithm for THz-SAR Imaging Based on Local FrFT“. Sensors 20, Nr. 9 (07.05.2020): 2669. http://dx.doi.org/10.3390/s20092669.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jinnan, Shijie Tao, Xin Yan, Xia Zhang, Jinxuan Guo und Zhiqiang Wen. „Dual-Frequency Polarized Reconfigurable Terahertz Antenna Based on Graphene Metasurface and TOPAS“. Micromachines 12, Nr. 9 (09.09.2021): 1088. http://dx.doi.org/10.3390/mi12091088.
Der volle Inhalt der QuelleHossain, I., M. Samsuzzaman, M. S. J. Singh, B. B. Bais und M. T. Islam. „Numerical investigation of polarization-insensitive multiband metamaterial for terahertz solar absorber“. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16, Nr. 2 (2021): 593–600. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2021.162.593.
Der volle Inhalt der QuelleAly, Arafa H., Walied Sabra und Hussein A. Elsayed. „Cutoff frequency in metamaterials photonic crystals within Terahertz frequencies“. International Journal of Modern Physics B 31, Nr. 15 (14.03.2017): 1750123. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979217501235.
Der volle Inhalt der QuellePrzewłoka, Aleksandra, Serguei Smirnov, Irina Nefedova, Aleksandra Krajewska, Igor S. Nefedov, Petr S. Demchenko, Dmitry V. Zykov et al. „Characterization of Silver Nanowire Layers in the Terahertz Frequency Range“. Materials 14, Nr. 23 (02.12.2021): 7399. http://dx.doi.org/10.3390/ma14237399.
Der volle Inhalt der QuelleCriado, A. R., C. de Dios, E. Prior, G. H. Dohler, S. Preu, S. Malzer, H. Lu, A. C. Gossard und P. Acedo. „Continuous-Wave Sub-THz Photonic Generation With Ultra-Narrow Linewidth, Ultra-High Resolution, Full Frequency Range Coverage and High Long-Term Frequency Stability“. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 3, Nr. 4 (Juli 2013): 461–71. http://dx.doi.org/10.1109/tthz.2013.2260374.
Der volle Inhalt der QuelleCeraso, Arianna, Sen Mou, Andrea Rubano und Domenico Paparo. „Coherent THz Hyper-Raman: Spectroscopy and Application in THz Detection“. Materials 12, Nr. 23 (23.11.2019): 3870. http://dx.doi.org/10.3390/ma12233870.
Der volle Inhalt der QuelleTrofimov, Vyacheslav A., Dmitry M. Kharitonov, Mikhail V. Fedotov und Yongqiang Yang. „Frequency Down-Conversion of Optical Pulse to the Far Infrared and THz Frequency Ranges Due to the Cascading Process in a Medium with a Quadratic Nonlinear Response“. Applied Sciences 12, Nr. 8 (12.04.2022): 3891. http://dx.doi.org/10.3390/app12083891.
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