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Baudoin, M., et J. L. Thomas. « Acoustic Tweezers for Particle and Fluid Micromanipulation ». Annual Review of Fluid Mechanics 52, no 1 (5 janvier 2020) : 205–34. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-fluid-010719-060154.
Texte intégralGao, Lu, Haixiang Zheng, Qingyu Ma, Juan Tu et Dong Zhang. « Linear phase distribution of acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 116, no 2 (14 juillet 2014) : 024905. http://dx.doi.org/10.1063/1.4889860.
Texte intégralBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin et Jean-Louis Thomas. « Folding a focalized acoustical vortex on a flat holographic transducer : Miniaturized selective acoustical tweezers ». Science Advances 5, no 4 (avril 2019) : eaav1967. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav1967.
Texte intégralTay, Daniel, et Ning Xiang. « Experimental study of instantaneous sound intensities in rectangular enclosures ». Journal of the Acoustical Society of America 153, no 3_supplement (1 mars 2023) : A23. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018019.
Texte intégralYang, Ling, Qingyu Ma, Juan Tu et Dong Zhang. « Phase-coded approach for controllable generation of acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 113, no 15 (21 avril 2013) : 154904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4801894.
Texte intégralZheng, Haixiang, Lu Gao, Qingyu Ma, Yafei Dai et Dong Zhang. « Pressure distribution based optimization of phase-coded acoustical vortices ». Journal of Applied Physics 115, no 8 (28 février 2014) : 084909. http://dx.doi.org/10.1063/1.4867046.
Texte intégralGong, Zhixiong, et Michael Baudoin. « Three-dimensional trapping and assembly with synchronized spherical acoustical vortices ». Journal of the Acoustical Society of America 148, no 4 (octobre 2020) : 2784. http://dx.doi.org/10.1121/1.5147746.
Texte intégralBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano et François Coulouvrat. « Experimental investigation of 3D shock waves on nonlinear acoustical vortices ». Physics Procedia 3, no 1 (janvier 2010) : 905–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2010.01.116.
Texte intégralBrunet, Thomas, Jean-Louis Thomas, Régis Marchiano et François Coulouvrat. « Experimental observation of azimuthal shock waves on nonlinear acoustical vortices ». New Journal of Physics 11, no 1 (7 janvier 2009) : 013002. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/1/013002.
Texte intégralVolke-Sepúlveda, K., A. O. Santillán et R. R. Boullosa. « Transfer of Angular Momentum to Matter from Acoustical Vortices in Free Space ». Topologica 2, no 1 (2009) : 016. http://dx.doi.org/10.3731/topologica.2.016.
Texte intégralBaudoin, Michael, Jean-Claude Gerbedoen, Antoine Riaud, Olivier Bou Matar, Nikolay Smagin et Jean-Louis Thomas. « Compact selective tweezers based on focalized acoustical vortices and spiraling interdigitated transducers ». Journal of the Acoustical Society of America 144, no 3 (septembre 2018) : 1896. http://dx.doi.org/10.1121/1.5068310.
Texte intégralRiaud, Antoine, Michael Baudoin, Jean-Louis Thomas et Olivier Bou Matar. « On-chip generation of acoustical vortices with swirling surface acoustic waves for single particle manipulation and vorticity control ». Journal of the Acoustical Society of America 139, no 4 (avril 2016) : 2072. http://dx.doi.org/10.1121/1.4950145.
Texte intégralBode, Florin, Claudiu Patrascu et Ilinca Nastase. « Heat and mass transfer enhancement strategies by impinging jets : A literature review ». Thermal Science, no 00 (2020) : 227. http://dx.doi.org/10.2298/tsci200713227b.
Texte intégralDay, Joseph, et J. M. Quinlan. « Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation ». Journal of the Acoustical Society of America 151, no 4 (avril 2022) : A272. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011307.
Texte intégralDay, Joseph, et J. M. Quinlan. « Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation ». Journal of the Acoustical Society of America 152, no 4 (octobre 2022) : A52. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015512.
Texte intégralFUKUMA, Akitomo, Hiroshi YOKOYAMA, Manato KAWAI, Kenji KAWASAKI, Ichiro YAMAGIWA, Masahito NISHIKAWARA et Hideki YANADA. « Direct aeroacoustic simulation of a flow through an expanding pipe with orifice plates ». INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 268, no 8 (30 novembre 2023) : 663–72. http://dx.doi.org/10.3397/in_2023_0109.
Texte intégralZhu, Haodong, Peiran Zhang, Zhanwei Zhong, Jianping Xia, Joseph Rich, John Mai, Xingyu Su et al. « Acoustohydrodynamic tweezers via spatial arrangement of streaming vortices ». Science Advances 7, no 2 (janvier 2021) : eabc7885. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc7885.
Texte intégralPowell, Alan. « Why Do Vortices Generate Sound ? » Journal of Mechanical Design 117, B (1 juin 1995) : 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2836464.
Texte intégralPowell, Alan. « Why Do Vortices Generate Sound ? » Journal of Vibration and Acoustics 117, B (1 juin 1995) : 252–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.2838670.
Texte intégralDay, Joseph, et J. M. Quinlan. « Modeling nonlinear acoustic damping due to flow separation over a baffle blade ». Journal of the Acoustical Society of America 153, no 3_supplement (1 mars 2023) : A240. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018768.
Texte intégralLeboeuf, Richard L., et Rabindra D. Mehta. « Measurements of spanwise scale change in a forced mixing layer ». Journal of Fluid Mechanics 293 (25 juin 1995) : 305–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112095001728.
Texte intégralStenflo, L. « Acoustic solitary vortices ». Physics of Fluids 30, no 10 (1987) : 3297. http://dx.doi.org/10.1063/1.866458.
Texte intégralStenflo, L. « Acoustic gravity vortices ». Physica Scripta 41, no 5 (1 mai 1990) : 641–42. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/41/5/001.
Texte intégralWu, Ying, et Kai–lun Yao. « Acoustic Gravity Vortices ». Communications in Theoretical Physics 14, no 2 (septembre 1990) : 253–56. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/14/2/253.
Texte intégralGoldstein, R. J., et Boyong He. « Energy Separation and Acoustic Interaction in Flow Across a Circular Cylinder ». Journal of Heat Transfer 123, no 4 (12 février 2001) : 682–87. http://dx.doi.org/10.1115/1.1378020.
Texte intégralGuo, Shifang, Zhen Ya, Pengying Wu et Mingxi Wan. « A review on acoustic vortices : Generation, characterization, applications and perspectives ». Journal of Applied Physics 132, no 21 (7 décembre 2022) : 210701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107785.
Texte intégralJovanović, D., L. Stenflo et P. K. Shukla. « Acoustic gravity tripolar vortices ». Physics Letters A 279, no 1-2 (janvier 2001) : 70–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0375-9601(00)00796-9.
Texte intégralNaugolnykh, Konstantin A. « Acoustic instability of vortices ». Journal of the Acoustical Society of America 133, no 5 (mai 2013) : 3555. http://dx.doi.org/10.1121/1.4806464.
Texte intégralDhia, A. S. Bonnet-Ben, J. F. Mercier, F. Millot, S. Pernet et E. Peynaud. « Time-Harmonic Acoustic Scattering in a Complex Flow : A Full Coupling Between Acoustics and Hydrodynamics ». Communications in Computational Physics 11, no 2 (février 2012) : 555–72. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.221209.030111s.
Texte intégralZhong, Siyang, et Xin Zhang. « A sound extrapolation method for aeroacoustics far-field prediction in presence of vortical waves ». Journal of Fluid Mechanics 820 (8 mai 2017) : 424–50. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.219.
Texte intégralHATTORI, Y., et STEFAN G. LLEWELLYN SMITH. « Axisymmetric acoustic scattering by vortices ». Journal of Fluid Mechanics 473 (10 décembre 2002) : 275–94. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200200246x.
Texte intégralBaran, Błażej, Krystian Machaj, Ziemowit Malecha et Krzysztof Tomczuk. « Numerical Study of Baroclinic Acoustic Streaming Phenomenon for Various Flow Parameters ». Energies 15, no 3 (25 janvier 2022) : 854. http://dx.doi.org/10.3390/en15030854.
Texte intégralFORD, RUPERT, et STEFAN G. LLEWELLYN SMITH. « Scattering of acoustic waves by a vortex ». Journal of Fluid Mechanics 386 (10 mai 1999) : 305–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112099004371.
Texte intégralJackson, Beren R., et Sam M. Dakka. « Computational fluid dynamics investigation into flow behavior and acoustic mechanisms at the trailing edge of an airfoil ». Noise & ; Vibration Worldwide 49, no 1 (janvier 2018) : 20–31. http://dx.doi.org/10.1177/0957456517751455.
Texte intégralAbdikamalov, E., T. Foglizzo et O. Mukazhanov. « Impact of rotation on the evolution of convective vortices in collapsing stars ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, no 3 (10 mars 2021) : 3617–28. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab715.
Texte intégralFu, Yangyang, Chen Shen, Xiaohui Zhu, Junfei Li, Youwen Liu, Steven A. Cummer et Yadong Xu. « Sound vortex diffraction via topological charge in phase gradient metagratings ». Science Advances 6, no 40 (octobre 2020) : eaba9876. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba9876.
Texte intégralGoldstein, M. E., et Pierre Ricco. « Non-localized boundary layer instabilities resulting from leading edge receptivity at moderate supersonic Mach numbers ». Journal of Fluid Mechanics 838 (16 janvier 2018) : 435–77. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.889.
Texte intégralKurosaka, M., J. B. Gertz, J. E. Graham, J. R. Goodman, P. Sundaram, W. C. Riner, H. Kuroda et W. L. Hankey. « Energy separation in a vortex street ». Journal of Fluid Mechanics 178 (mai 1987) : 1–29. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112087001095.
Texte intégralGaye, Samba, Wagdy Mahmoud et Max Denis. « Acoustic sensing of wind generated vortices in urban environments ». Journal of the Acoustical Society of America 153, no 3_supplement (1 mars 2023) : A45. http://dx.doi.org/10.1121/10.0018095.
Texte intégralEftekharian, Esmaeel, Paul Croaker, Steffen Marburg, Daipei Liu et Nicole Kessissoglou. « Non-negative aeroacoustic source contributions to radiated sound power ». Journal of the Acoustical Society of America 153, no 6 (1 juin 2023) : 3522–31. http://dx.doi.org/10.1121/10.0019855.
Texte intégralCollins, David J., Bee Luan Khoo, Zhichao Ma, Andreas Winkler, Robert Weser, Hagen Schmidt, Jongyoon Han et Ye Ai. « Selective particle and cell capture in a continuous flow using micro-vortex acoustic streaming ». Lab on a Chip 17, no 10 (2017) : 1769–77. http://dx.doi.org/10.1039/c7lc00215g.
Texte intégralMann, J. Adin, et Jiri Tichy. « Acoustic energy transfer and intensity vortices ». Journal of the Acoustical Society of America 79, S1 (mai 1986) : S35. http://dx.doi.org/10.1121/1.2023184.
Texte intégralHaque, Q., et H. Saleem. « Ion acoustic vortices in quantum magnetoplasmas ». Physics of Plasmas 15, no 6 (juin 2008) : 064504. http://dx.doi.org/10.1063/1.2946434.
Texte intégralBajic, Branko. « Acoustic diagnosis of singing cavitation vortices ». Journal of the Acoustical Society of America 105, no 2 (février 1999) : 1075. http://dx.doi.org/10.1121/1.424617.
Texte intégralHaque, Q., Arshad M. Mirza et Shahida Nargis. « Electron-acoustic vortices in multicomponent magnetoplasma ». Physics of Plasmas 17, no 5 (mai 2010) : 054505. http://dx.doi.org/10.1063/1.3425853.
Texte intégralMILLS, RICHARD, JOHN SHERIDAN et KERRY HOURIGAN. « Response of base suction and vortex shedding from rectangular prisms to transverse forcing ». Journal of Fluid Mechanics 461 (25 juin 2002) : 25–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112002008534.
Texte intégralZhong, Siyang, et Xin Zhang. « A generalized sound extrapolation method for turbulent flows ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, no 2210 (février 2018) : 20170614. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2017.0614.
Texte intégralLitvinenko, Maria, Yuriy Litvinenko, Valentin Vikhorev et Grigory Kozlov. « Influence Of Acoustic Fluctuations On The Round Jet, Formed In Curved Channel ». Siberian Journal of Physics 10, no 2 (1 juin 2015) : 67–72. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2015-10-2-67-72.
Texte intégralVetchanin, E. V., et A. O. Kazakov. « Bifurcations and Chaos in the Dynamics of Two Point Vortices in an Acoustic Wave ». International Journal of Bifurcation and Chaos 26, no 04 (avril 2016) : 1650063. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127416500632.
Texte intégralConlisk, A. T. « Computation of Far-Field Sound Generation in a Fluid-Structure Interaction Problem ». Journal of Vibration and Acoustics 107, no 2 (1 avril 1985) : 210–15. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269246.
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