Artigos de revistas sobre o tema "Interferometers with memory effect"
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Demirer, Figen Ece, Chris van den Bomen, Reinoud Lavrijsen, Jos J. G. M. van der Tol e Bert Koopmans. "Design and Modelling of a Novel Integrated Photonic Device for Nano-Scale Magnetic Memory Reading". Applied Sciences 10, n.º 22 (21 de novembro de 2020): 8267. http://dx.doi.org/10.3390/app10228267.
Texto completo da fonteCifredo-Chacón, María-Ángeles, José-María Guerrero-Rodríguez e Ignacio Mateos. "A Lightweight Method for Detecting and Correcting Errors in Low-Frequency Measurements for In-Orbit Demonstrators". Sensors 24, n.º 4 (6 de fevereiro de 2024): 1065. http://dx.doi.org/10.3390/s24041065.
Texto completo da fonteThomas, Stephen, Colson Sapp, Charles Henry, Andrew Smith, Charles A. Sackett, Charles W. Clark e Mark Edwards. "Modeling Atom Interferometry Experiments with Bose–Einstein Condensates in Power-Law Potentials". Atoms 10, n.º 1 (21 de março de 2022): 34. http://dx.doi.org/10.3390/atoms10010034.
Texto completo da fonteHsu, Hsiang Chen, e Wei Mao Hung. "Reliability Prediction for 95.5Sn3.9Ag0.6Cu Solder Bump and Thermal Design for Lead Free System in Package with Polymer-Based Material". Materials Science Forum 505-507 (janeiro de 2006): 289–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.289.
Texto completo da fonteLiu, Xue Peng, Xiao Hong Hao, Dong Sheng Zhang e Bin Wang. "Immune PI Controller on Magnetic Levitating Ultra Precision Stage". Key Engineering Materials 562-565 (julho de 2013): 1477–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.562-565.1477.
Texto completo da fonteWang, Qing Hua, Hui Min Xie, Hai Chang Jiang, Yan Jie Li, Fu Long Dai, Peng Wan Chen, Qing Ming Zhang e Feng Lei Huang. "Investigation on the Deformation of TiNi Shape Memory Alloy with a Crack Using Moiré Interferometry". Advanced Materials Research 33-37 (março de 2008): 1–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.33-37.1.
Texto completo da fonteMarchal, Antoine, Peter G. Martin, Marc-Antoine Miville-Deschênes, Naomi M. McClure-Griffiths, Callum Lynn, Andrea Bracco e Luka Vujeva. "Mapping a Lower Limit on the Mass Fraction of the Cold Neutral Medium Using Fourier-transformed H i 21 cm Emission Line Spectra: Application to the DRAO Deep Field from DHIGLS and the HI4PI Survey". Astrophysical Journal 961, n.º 2 (23 de janeiro de 2024): 161. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad0f21.
Texto completo da fonteMa, Long, Wanqing Li, Yongzhi Yang, Yuanxue Ma, Kai Luo, Bochao Jia, Zezhou Xu e Zhenglei Yu. "Corrosion Behavior of NiTi Alloys Fabricate by Selective Laser Melting Subjected to Femtosecond Laser Shock Peening". Coatings 11, n.º 9 (6 de setembro de 2021): 1078. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11091078.
Texto completo da fonteKesteven, MJ. "Interferometers, Aberration and the Sagnac Effect". Australian Journal of Physics 40, n.º 3 (1987): 435. http://dx.doi.org/10.1071/ph870435.
Texto completo da fonteKim, Hyungjin. "Gravitational interaction of ultralight dark matter with interferometers". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2023, n.º 12 (1 de dezembro de 2023): 018. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2023/12/018.
Texto completo da fonteYatawatta, Sarod. "Stochastic calibration of radio interferometers". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 493, n.º 4 (13 de março de 2020): 6071–78. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa648.
Texto completo da fonteLeoni, R., P. Carelli e V. Foglietti. "Stray capacitance effect in superconducting quantum interferometers". Journal of Applied Physics 64, n.º 5 (setembro de 1988): 2527–32. http://dx.doi.org/10.1063/1.341636.
Texto completo da fonteMaraner, Paolo. "The effect of rotations on Michelson interferometers". Annals of Physics 350 (novembro de 2014): 95–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2014.07.016.
Texto completo da fonteGomes, André D., Marta S. Ferreira, Jörg Bierlich, Jens Kobelke, Manfred Rothhardt, Hartmut Bartelt e Orlando Frazão. "Optical Harmonic Vernier Effect: A New Tool for High Performance Interferometric Fiber Sensors". Sensors 19, n.º 24 (9 de dezembro de 2019): 5431. http://dx.doi.org/10.3390/s19245431.
Texto completo da fonteKrakenes, K., e K. Blotekjaer. "Effect of laser phase noise in Sagnac interferometers". Journal of Lightwave Technology 11, n.º 4 (abril de 1993): 643–53. http://dx.doi.org/10.1109/50.248130.
Texto completo da fonteSplettstoesser, Janine, Peter Samuelsson, Michael Moskalets e Markus Büttiker. "Two-particle Aharonov–Bohm effect in electronic interferometers". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 43, n.º 35 (12 de agosto de 2010): 354027. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/43/35/354027.
Texto completo da fonteAnderson, R., H. R. Bilger e G. E. Stedman. "‘‘Sagnac’’ effect: A century of Earth‐rotated interferometers". American Journal of Physics 62, n.º 11 (novembro de 1994): 975–85. http://dx.doi.org/10.1119/1.17656.
Texto completo da fonteVugal’ter, G. A., e G. B. Malykin. "Sagnac effect in ring interferometers on “slow” waves". Radiophysics and Quantum Electronics 42, n.º 4 (abril de 1999): 333–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf02677577.
Texto completo da fonteDevyatov, E. V. "Electronic interferometers in the quantum Hall effect regime". Low Temperature Physics 39, n.º 1 (janeiro de 2013): 7–17. http://dx.doi.org/10.1063/1.4775355.
Texto completo da fontePedersen, S., A. E. Hansen, A. Kristensen, C. B. Sørensen e P. E. Lindelof. "Aharonov–Bohm effect in GaAs/GaAlAs ring interferometers". Materials Science and Engineering: B 74, n.º 1-3 (maio de 2000): 234–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5107(99)00567-x.
Texto completo da fonteKustov, Oleg, e Igor Khramtsov. "On the influence of lateral cells and local perforation of resonance liner samples on the accuracy of determining their acoustic characteristics in experimental studies". MATEC Web of Conferences 320 (2020): 00018. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032000018.
Texto completo da fonteZhou, Jianming, Yanyan Zhi, Junyi Zhang, Jianping Yao, Junkai Zhang e Jiejun Zhang. "Enhanced Vernier Effect in Cascaded Fiber Loop Interferometers for Improving Temperature Sensitivity". Sensors 25, n.º 1 (25 de dezembro de 2024): 38. https://doi.org/10.3390/s25010038.
Texto completo da fonteDrmeyan, H. R., e M. S. Vasilyan. "Investigation of the Effect of Defocusing on Interference Patterns Obtained in X-Ray Three-Block Interferometers". Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, n.º 2 (16 de julho de 2024): 101–7. http://dx.doi.org/10.31857/s1028096024020154.
Texto completo da fonteHOU, Wenmei. "Effect of Beam Splitter on Nonlinearity in Heterodyne Interferometers". Chinese Journal of Mechanical Engineering 44, n.º 09 (2008): 163. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2008.09.163.
Texto completo da fonteMukund, N., B. O’Reilly, S. Somala e S. Mitra. "Effect of induced seismicity on advanced gravitational wave interferometers". Classical and Quantum Gravity 36, n.º 10 (15 de abril de 2019): 10LT01. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6382/ab1360.
Texto completo da fonteMalykin, G. B., e V. I. Pozdnyakova. "Effect of polarization nonreciprocity in rotating fiber ring interferometers". Optics and Spectroscopy 97, n.º 2 (agosto de 2004): 314–20. http://dx.doi.org/10.1134/1.1790652.
Texto completo da fonteVigneau, Florian, Raisei Mizokuchi, Dante Colao Zanuz, Xuhai Huang, Susheng Tan, Romain Maurand, Sergey Frolov et al. "Germanium Quantum-Well Josephson Field-Effect Transistors and Interferometers". Nano Letters 19, n.º 2 (11 de janeiro de 2019): 1023–27. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b04275.
Texto completo da fonteCAPOZZIELLO, SALVATORE, e CHRISTIAN CORDA. "SCALAR GRAVITATIONAL WAVES FROM SCALAR-TENSOR GRAVITY: PRODUCTION AND RESPONSE OF INTERFEROMETERS". International Journal of Modern Physics D 15, n.º 07 (julho de 2006): 1119–50. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271806008814.
Texto completo da fonteLoriani, Sina, Alexander Friedrich, Christian Ufrecht, Fabio Di Pumpo, Stephan Kleinert, Sven Abend, Naceur Gaaloul et al. "Interference of clocks: A quantum twin paradox". Science Advances 5, n.º 10 (outubro de 2019): eaax8966. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax8966.
Texto completo da fonteDolgikh, S. G., S. S. Budrin e A. A. Plotnikov. "Compensation for the temperature effect on operation of laser interferometers". Instruments and Experimental Techniques 59, n.º 3 (maio de 2016): 481–82. http://dx.doi.org/10.1134/s0020441216020056.
Texto completo da fonteGea-Banacloche, J., e G. Leuchs. "Squeezed States in Non-ideal Interferometers: The Effect of Aberrations". Journal of Modern Optics 36, n.º 10 (outubro de 1989): 1277–84. http://dx.doi.org/10.1080/09500348914551331.
Texto completo da fonteBirkinshaw, Mark. "The Sunyaev-Zel'dovich Effect and Cosmological Parameters". Symposium - International Astronomical Union 201 (2005): 296–305. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900216380.
Texto completo da fonteChesneau, O., K. Rousselet-Perraut e F. Vakili. "Interferometry and Stellar Magnetism". International Astronomical Union Colloquium 175 (2000): 174–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100055792.
Texto completo da fonteYuan, Puwei, Junli Liu, Fei Zhang, Ying Lei, Yanan Zhu, Songsong Gao, Fan Liu e Taylor B. Guo. "Abstract B131: NXC03, an AI-designed, affinity-attenuated IL-21 mutein with half-life extension enhances antitumor immunity". Molecular Cancer Therapeutics 22, n.º 12_Supplement (1 de dezembro de 2023): B131. http://dx.doi.org/10.1158/1535-7163.targ-23-b131.
Texto completo da fonteNI, WEI-TOU, KIMIO TSUBONO, NORIKATSU MIO, KAZUMICHI NARIHARA, SHEN-CHE CHEN, SUN-KUN KING e SHEAU-SHI PAN. "TEST OF QUANTUM ELECTRODYNAMICS USING ULTRA-HIGH SENSITIVE INTERFEROMETERS". Modern Physics Letters A 06, n.º 40 (28 de dezembro de 1991): 3671–78. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732391004243.
Texto completo da fonteTsuboi, M., T. Ohno, A. Miyazaki, T. Kasuga, A. Sakamoto e T. Noguchi. "Sunyaev-Zel'dovich Effect Observation Project with the Nobeyama 45-m Telescope". Symposium - International Astronomical Union 188 (1998): 330–31. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900115402.
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Texto completo da fonteZhao, Yujia, Hongfeng Lin, Ciming Zhou, Hongchang Deng, Ai Zhou e Libo Yuan. "Cascaded Mach–Zehnder Interferometers With Vernier Effect for Gas Pressure Sensing". IEEE Photonics Technology Letters 31, n.º 8 (15 de abril de 2019): 591–94. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2019.2902383.
Texto completo da fonteLobos, A. M., e A. A. Aligia. "Kondo effect in transport through Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher interferometers". Physica B: Condensed Matter 404, n.º 19 (outubro de 2009): 3306–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2009.07.093.
Texto completo da fonteNiebauer, T. M., R. Schilling, K. Danzmann, A. Rüdiger e W. Winkler. "Nonstationary shot noise and its effect on the sensitivity of interferometers". Physical Review A 43, n.º 9 (1 de maio de 1991): 5022–29. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.43.5022.
Texto completo da fonteSmetana, Jiri, Chiara Di Fronzo, Anthony Amorosi e Denis Martynov. "Nonlinearities in Fringe-Counting Compact Michelson Interferometers". Sensors 23, n.º 17 (30 de agosto de 2023): 7526. http://dx.doi.org/10.3390/s23177526.
Texto completo da fonteFarzaneh, S., J. Fitoussi, A. Lucas, M. Bocquet e A. Tcharkhtchi. "Shape memory effect and properties memory effect of polyurethane". Journal of Applied Polymer Science 128, n.º 5 (20 de setembro de 2012): 3240–49. http://dx.doi.org/10.1002/app.38530.
Texto completo da fonteKuroda, Kazuaki. "Ground-based gravitational-wave detectors". International Journal of Modern Physics D 24, n.º 14 (dezembro de 2015): 1530032. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271815300323.
Texto completo da fonteWang, Yuan, Xiping Zhu, Hailin Chen, Chao Jiang, Xiaoshan Guo e Simei Sun. "Relative humidity sensor based on cascaded Fabry-Perot interferometers and Vernier effect". Optik 254 (março de 2022): 168605. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.168605.
Texto completo da fonteHAN, MEI, e YONG ZHANG. "AHARONOV–BOHM EFFECT ON QUANTUM TRANSPORT IN SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE INTERFEROMETERS". Modern Physics Letters B 24, n.º 09 (10 de abril de 2010): 849–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984910022901.
Texto completo da fonteZhang, Shaoxian, Liu Yin, Yujia Zhao, Ai Zhou e Libo Yuan. "Bending sensor with parallel fiber Michelson interferometers based on Vernier-like effect". Optics & Laser Technology 120 (dezembro de 2019): 105679. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2019.105679.
Texto completo da fonteLi, Kaiwei, Nan Zhang, Nancy Meng Ying Zhang, Wenchao Zhou, Ting Zhang, Ming Chen e Lei Wei. "Birefringence induced Vernier effect in optical fiber modal interferometers for enhanced sensing". Sensors and Actuators B: Chemical 275 (dezembro de 2018): 16–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2018.08.027.
Texto completo da fontePokhabov, D. A., A. G. Pogosov, A. A. Shevyrin, E. Yu Zhdanov, A. K. Bakarov, A. A. Shklyaev, S. V. Ishutkin, M. V. Stepanenko e E. V. Shesterikov. "The observation of the Aharonov-Bohm effect in suspended semiconductor ring interferometers". Journal of Physics: Conference Series 964 (fevereiro de 2018): 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/964/1/012008.
Texto completo da fonteWahl, Wilhelmsen e Hjelme. "Addressing Challenges in Fabricating Reflection-Based Fiber Optic Interferometers". Sensors 19, n.º 18 (18 de setembro de 2019): 4030. http://dx.doi.org/10.3390/s19184030.
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