Zeitschriftenartikel zum Thema „Distribution des temps de relaxation“

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1

Juillard, A. „Une thérapie psychocorporelle en réponse à l’urgence : les effets possibles de la rela(xa)tion“. European Psychiatry 30, S2 (November 2015): S95. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2015.09.403.

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La question du Temps a toujours fait partie du travail en thérapie de relaxation et l’actualité peut nous amener à penser et pratiquer notre clinique dans cette urgence. Aujourd’hui, le milieu médical est dans cette quête du Temps. Par des demandes de plus en plus pressantes, des enjeux de plus en plus exigeants en rapidité d’efficacité, l’hôpital n’est pas épargné par ces questions, ni les patients ni les soignants qui y passent du temps. Les cliniciens de la pratique à médiation corporelle dont je fais partie doivent s’inscrire dans ces enjeux de société. Le lien constant entre le Corps et le Psychisme dans la pratique de la Relaxation est une force pour s’inscrire dans l’Urgence. Le principe de Temps ne peut être séparé du principe d’Espace et c’est finalement dans le Corps que ces notions se réunissent. À l’hôpital, le médecin est pressé que le patient « guérisse », le patient est pressé de sortir et nous, relaxateurs, nous cherchons d’abord la relation pour la relaxation. Comme le définissait J.-H. Schultz, c’est dans ce « nous thérapeutique » que se joue la rencontre. C’est alors la demande qui vient tout d’abord orienter l’effet de la relaxation. Un patient (sur)demandeur risque d’entraîner un effet trop magique. Nous semblons entendre sa plainte car aucun clivage ne se fait sentir entre le Corps et l’Esprit, il sent qu’il peut souffler mais cela restera superficiel s’il ne souhaite pas travailler en profondeur sur lui. Un médecin (sur)demandeur risque d’amener l’opposition du patient. Son corps est présent mais pas son psychisme ou seulement le caractère rebelle et rien ne peut prendre sens. Mais s’il y a un feeling.. tant dans la proposition du médecin qui pense à l’approche en relaxation, que dans votre instinct à l’écoute de son histoire et dans le temps que le patient s’offre pour se laisser surprendre… c’est là que cette pratique en Rela(xa)tion va prendre tout son sens et va s’inscrire d’emblée comme une réponse à cette demande urgente d’aller mieux ! Au travers de ces 3 possibilités, ces 3 profils, nous allons réfléchir à ce qui se joue dans les premières séances de relaxation. Où se situe l’engagement du patient dans son Corps et la façon dont les changements peuvent s’opérer ? Fort heureusement, le Corps est surprenant… et même après certains débuts qui peuvent paraître perdus d’avance, les surprises de la Relaxation ne cessent de faire évoluer l’Urgence de la demande à l’hôpital.
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Hoerlle, Fernanda Oliveira, Edmilson Helton Rios, William Godoy de Azevedo Lopes da Silva, Elizabeth May Braga Dulley Pontedeiro, Maira da Costa de Oliveira Lima, Patrick William Michael Corbett, José Luis Drummond Alves und Paulo Couto. „NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE TO CHARACTERIZE THE PORE SYSTEM OF COQUINAS FROM MORRO DO CHAVES FORMATION, SERGIPE-ALAGOAS BASIN, BRAZIL“. Revista Brasileira de Geofísica 36, Nr. 3 (06.09.2018): 1. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v36i3.1960.

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ABSTRACT. Nuclear magnetic resonance (NMR) is a recognized petrophysical tool in the oil and gas industry to characterize reservoir rocks and fluids. In this study, the pore system of coquinas from a single bed of a quarry in the Morro do Chaves Formation was evaluated. These sedimentary rocks have been considered as a potential analogous to some Brazilian pre-salt reservoir rocks. The objective of this work was to characterize the porous system of coquinas in terms of total porosity and pore size distribution using low-field NMR. Conversion of T2 relaxation times to pore size radii was performed and literature cut-offs were applied for porosity partitioning. Coquinas were classified and ranked according to their percentage of macro, meso and micro porosity. This work verified quantitatively the pore system heterogeneities for the coquina samples and the variation in the layer from which they were extracted. The study provides some clues on lateral porosity and pore size variation in any reservoir for which this unit is an analogue.Keywords: Petrophysics, NMR, Total Porosity, Pore Size Distribution, Porosity Partitioning.RESUMO. Ressonância magnética nuclear (RMN) é uma técnica petrofísica reconhecida na indústria de óleo e gás pela sua capacidade de caracterizar rochas reservatório e seus fluidos saturantes. Neste estudo, foi avaliado o sistema poroso de coquinas pertencentes à uma camada de uma pedreira na Formação Morro do Chaves. Essas rochas sedimentares foram consideradas possíveis análogos de algumas rochas carbonáticas do pré-sal brasileiro. O objetivo do trabalho foi caracterizar o sistema poroso dessas coquinas em termos de porosidade total e distribuição de tamanho de poros utilizando RMN de baixo campo. Realizou-se a conversão dos tempos de relaxação T2 para raios de poro e empregou-se cut-offs da literatura para o particionamento da porosidade. As coquinas foram classificadas e ranqueadas de acordo com a sua porcentagem de macro, meso e micro poros. Verificou-se quantitativamente a heterogeneidade do sistema poroso das coquinas estudadas e a variação da camada sedimentar em que os plugues foram retirados. O estudo fornece informações sobre a variação lateral de porosidade e tamanho de poros para reservatórios que tenham a unidade estudada como análogo.Palavras-chave: Petrofísica, RMN, Porosidade Total, Distribuição do Tamanho de Poros, Particionamento da Porosidade.
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Stephanovich, V. A., M. D. Glinchuk und B. Hilczer. „Relaxation time distribution function“. Ferroelectrics 240, Nr. 1 (Januar 2000): 1495–505. http://dx.doi.org/10.1080/00150190008227975.

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TSAO, YUAN-YING, und BANU ONARAL. „FRACTAL RELAXATION SYSTEMS. Part II: Distribution of Relaxation Times“. International Journal of General Systems 19, Nr. 2 (September 1991): 133–53. http://dx.doi.org/10.1080/03081079108935168.

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Alexander, S., O. Entin-Wohlman und R. Orbach. „Relaxation rate distribution and decay profile : two fracton relaxation“. Journal de Physique Lettres 46, Nr. 12 (1985): 555–60. http://dx.doi.org/10.1051/jphyslet:019850046012055500.

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Michel, Marie-Florine, Jean-Marc Duboscq, Sébastien Ratel, Laurent Schmitt, Alexandre Hidalgo und Cyril Brechbuhl. „Distribution des intensités et quantification de la charge d’entraînement chez de jeunes joueurs de tennis élite U15“. ITF Coaching & Sport Science Review 30, Nr. 88 (22.12.2022): 4–9. http://dx.doi.org/10.52383/itfcoaching.v30i88.329.

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Les objectifs de cette étude étaient de quantifier l’intensité d’entraînement en fonction du temps passé dans trois zones d’intensité métabolique, de comparer l’intensité programmée, l’intensité mesurée (Fréquence cardiaque) et l’intensité estimée (RPE : Perception de l’effort), et ensuite, de déterminer les charges d’entraînement chez 8 joueurs de tennis masculins de haut niveau. Aucune différence n’a été constatée entre le temps programmé dans les zones 1 (69.9 ± 4.8 %) et 2 (22.8 ± 4.4 %) et les temps passés à une fréquence cardiaque inférieure au Seuil Ventilatoire 1 (SV1) (78.9 ± 9.4 %) et comprise entre le SV1 et le Seuil Ventilatoire 2 (SV2) (18.3 ± 9.5 %) (p > 0.05). Ainsi, ils s’entraînaient de manière conforme à la distribution des intensités programmée et recommandée en adoptant un modèle « pyramidal » de répartition de l’intensité. De plus, des différences significatives ont été constatées entre les pourcentages de temps programmé et les pourcentages de temps perçu (RPE) pour toutes les zones (p < 0.05). La surestimation de l’intensité estimée peut s’expliquer par leur âge et la nature intermittente du tennis. Enfin, nous pouvons remarquer que la charge d’entraînement programmée est similaire à celle observée pour des joueurs du même âge et du même niveau.
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GUILBOT, J. „Absorption ultrasonore et célérité de groupe : analyse temps-fréquence d'un mécanisme de relaxation“. Le Journal de Physique IV 04, Nr. C5 (Mai 1994): C5–721—C5–724. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945155.

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Mikonis, A., J. Banys, R. Grigalaitis, S. Lapinskas, A. Matulis und G. Völkel. „Two Dimensional Distribution of Relaxation Times“. Ferroelectrics 353, Nr. 1 (18.05.2007): 154–63. http://dx.doi.org/10.1080/00150190701368117.

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Al-Refaie, S. N., und H. S. B. Elayyan. „The relaxation time distribution in dielectrics“. Journal of Materials Science Letters 11, Nr. 14 (1992): 988–90. http://dx.doi.org/10.1007/bf00729902.

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Yamagiwa, Mitsuru, und Masao Okamoto. „Collisional Relaxation of Electron Tail Distribution“. Journal of the Physical Society of Japan 54, Nr. 10 (15.10.1985): 3763–70. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.54.3763.

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Compañ, Vicente, Ricardo Diaz-Calleja, Joaquín Diaz-Boils und Jorge Escorihuela. „Distribution of Relaxation Times: Debye Length Distribution vs Electrode Polarization by a Cole−Cole Relaxation Model“. Journal of The Electrochemical Society 169, Nr. 1 (01.01.2022): 013506. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac4bf9.

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Mobility, diffusivity and charge density in polyelectrolytes, are generally determined from electrochemical impedance spectroscopy following the electrode polarization analysis, in which at a given temperature the peaks in tan δ are fitted based on a model. These results can be different depending on the model used in the fitting of the curves. Generally, the models are based on a single Debye model or on the existence of an overlap in relaxation times (Cole–Cole model). In this work, we propose the alternative use of the distribution of the relaxation times by a distribution of the Debye length (LD), which allows the calculation of parameters such as mobility, diffusivity, and charge density as a function of LD in a more concise approach.
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Sudo, Seiichi, Naoki Shinyashiki, Yusuke Kitsuki und Shin Yagihara. „Dielectric Relaxation Time and Relaxation Time Distribution of Alcohol−Water Mixtures“. Journal of Physical Chemistry A 106, Nr. 3 (Januar 2002): 458–64. http://dx.doi.org/10.1021/jp013117y.

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Ni, Qingwen, Anahi Tinajero und Daniel P. Nicolella. „Characterization of Baboon Cortical Bone Microstructural Changes by Low Field NMR and Correlation of Bone Mechanical Properties“. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 10, Nr. 11 (30.11.2020): 89–95. http://dx.doi.org/10.46338/ijetae1120_10.

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A NMR spin-spin (T2) relaxation technique has been described for determining the porosity, mobile and the bound water distribution in baboon cortical bone and correlate to their mechanical properties. The technique of low-field proton NMR involves spin-spin relaxation and free induction decay (FID) measurements, and the computational inversion methods for decay data analysis. The advantages of using NMR T2 relaxation techniques for bone water distribution are illustrated. The CPMG T2 relaxation data can be inverted to T2 relaxation distribution and this distribution then can be transformed to a pore size distribution with the longer relaxation times corresponding to larger pores. The FID T2 relaxation data can be inverted to T2 relaxation distribution and this distribution then can be transformed to bound and mobile water distribution with the longest relaxation time corresponding to mobile water and the middle relaxation time corresponding to bound water. The technique is applied to quantify apparent changes in porosity, bound and mobile water in cortical bone. Overall bone porosity is determined using the calibrated NMR fluid volume from the proton relaxation data divided by overall bone volume. The NMR porosity, bound and mobile water components are determined from cortical bone specimens obtained from baboon donors of different ages, and the results are correlated to bone mechanical properties.
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Clément-Hryniewicz, Nathalie, Silla M. Consoli, Alain Berebi und Patrick Meimoun. „Psychologie de liaison et relaxation thérapeutique en chirurgie cardiaque“. Bulletin de psychologie 56, Nr. 463 (2003): 89–94. http://dx.doi.org/10.3406/bupsy.2003.15199.

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La pratique de la relaxation en chirurgie cardiaque représente une expérience originale de psychologie de liaison à l’hôpital général, de par la brièveté du nombre de séances dans un tel contexte et la rareté de son utilisation de nos jours. C’est en suivant pas à pas le déroulement de ses rencontres avec M. E., âgé de 51 ans et hospitalisé en suite d’un double pontage, que l’auteur se propose de mettre en relief les spécificités de la relaxation en chirurgie cardiaque et d’ouvrir une réflexion théorique autour de l’effet restructurant que peut avoir dans un tel contexte cette technique thérapeutique. Cela n’est cependant possible que si le thérapeute ne s’enferme pas dans une attitude trop intellectuelle et parvient, dans une certaine mesure, à établir ou rétablir des liens entre le patient et l’équipe, entre l’avant et l’après opération, sans être obnubilé par le temps compté.
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Nicolai, Taco, Jean Christophe Gimel und Robert Johnsen. „Analysis of Relaxation Functions Characterized by a Broad Monomodal Relaxation Time Distribution“. Journal de Physique II 6, Nr. 5 (Mai 1996): 697–711. http://dx.doi.org/10.1051/jp2:1996206.

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Kondoh, J. „Continuous distribution of relaxation times during mechanical relaxation of fully-stabilized zirconia“. Philosophical Magazine 85, Nr. 32 (11.11.2005): 3839–56. http://dx.doi.org/10.1080/14786430500156278.

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García Zaldívar, O., A. Peláiz-Barranco, F. Calderón-Piñar, R. López-Noda und L. Velazco-Molina. „A relaxation model by using a relaxation times distribution for relaxor ferroelectrics“. Scripta Materialia 55, Nr. 10 (November 2006): 927–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2006.07.038.

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Carrique, F., A. Quirantes und A. V. Delgado. „Dielectric relaxation and distribution function of relaxation times in dilute colloidal suspensions“. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 97, Nr. 2 (April 1995): 141–49. http://dx.doi.org/10.1016/0927-7757(94)03065-8.

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Kontizas, E., E. Theodosiou und M. Kontizas. „The Distribution of Bright Stars in the SMC Clusters“. Symposium - International Astronomical Union 116 (1986): 409–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900149319.

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Star counts can be used to investigate radial distribution of stars of different mass. Relaxation through stellar encounters is a mechanism that does make a distrinction between stellar masses, so systems that have undergone such relaxation should show differences in distribution between stars of high and low mass. That does not happen for systems that have undergone an initial violent relaxation since this type of relaxation treats all masses equally.
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Kim, Bog-gi, Jong-Jean Kim, Do-Hyun Kim und Hyun M. Jang. „Relaxation time distribution of deuterated dipole glass“. Ferroelectrics 240, Nr. 1 (Januar 2000): 1515–22. http://dx.doi.org/10.1080/00150190008227977.

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Liu, Jiapeng, und Francesco Ciucci. „The Deep-Prior Distribution of Relaxation Times“. Journal of The Electrochemical Society 167, Nr. 2 (09.01.2020): 026506. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ab631a.

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Carlile, R. N., und S. J. Webster. „Electron distribution function relaxation in monatomic gases“. IEEE Transactions on Plasma Science 16, Nr. 1 (1988): 17–21. http://dx.doi.org/10.1109/27.3784.

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Tuncer, Enis. „Distribution of relaxation times: An inverse problem“. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 19, Nr. 4 (August 2012): 1221–25. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2012.6259994.

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Abdalla, S. „Gaussian distribution of relaxation through human blood“. Physica B: Condensed Matter 406, Nr. 3 (Februar 2011): 584–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2010.11.047.

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Friedrich, Christian, Richard J. Loy und Robert S. Anderssen. „Relaxation time spectrum molecular weight distribution relationships“. Rheologica Acta 48, Nr. 2 (30.10.2008): 151–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00397-008-0314-z.

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Takayasu, H., A. Provata und M. Takayasu. „Stability and relaxation of power-law distribution“. Physical Review A 42, Nr. 12 (01.12.1990): 7087–90. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.42.7087.

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Magyari, Miklós, und János Liszi. „Determination of Relaxation Time Distribution in Dielectrics“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 187, Part_1 (Januar 1994): 85–92. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1994.187.part_1.085.

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Mon, K. K. „Relaxation function for a system with a bounded broad distribution of relaxation times“. Journal of Physics A: Mathematical and General 23, Nr. 24 (21.12.1990): 5937–38. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/23/24/032.

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Nogning Kamta, P., D. Chicot, F. Roudet, M. Touzin und G. Louis. „Fluage et relaxation par indentation d’aciers au chrome“. Matériaux & Techniques 105, Nr. 1 (2017): 103. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2017027.

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L’étude du comportement en fluage et en relaxation de matériaux soumis à des conditions sévères en termes de température, de contrainte et de déformation est nécessaire mais parfois coûteuse avec les essais classiques. En effet, ces essais, particulièrement celui du fluage, sont très consommateurs de temps, ils peuvent durer plus d’une année. Pour ramener cette durée d’essais à quelques minutes, nous proposons d’utiliser l’indentation instrumentée qui, avec l’évolution des conditions d’application de la charge et du déplacement de l’indenteur, permet de solliciter le matériau dans des conditions de chargement proches de celles imposées dans les essais classiques. Dans cette étude, nous proposons d’étudier le comportement de deux aciers au chrome utilisés pour la fabrication d’appareils sous pression. Il s’agit des aciers à 9 % de chrome (T91) et à 2,5 % de chrome (T22), l’objectif étant de classer les matériaux selon leur sensibilité au fluage et à la relaxation. Dans ce travail, nous nous limitons à l’indentation à température ambiante pour étudier l’applicabilité de la technique d’indentation. En fluage, nous déterminons le coefficient de sensibilité à la contrainte et en relaxation le coefficient d’homothétie défini dans la théorie de Hart. L’intérêt de ces deux coefficients est qu’ils sont liés, l’un est l’inverse de l’autre, ce qui permet de comparer les deux modes de sollicitation.
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Bosch, Gerhard, und Michel Lallement. „Emploi et temps de travail dans la grande distribution alimentaire allemande“. Formation Emploi 36, Nr. 1 (1991): 23–35. http://dx.doi.org/10.3406/forem.1991.1548.

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Randoing, Jean Martial. „Concurrent Engineering, P. Jagou, Jean Martial Randoing, Digital Equipement“. Revue Française de Gestion Industrielle 11, Nr. 3 (01.03.1993): 81–82. http://dx.doi.org/10.53102/1992.11.03.1144.

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La maîtrise des coûts, des délais et de la qualité est aujourd'hui l'une des meilleures garanties de la pérennité de l'entreprise industrielle.L'amélioration du "time-to-market" (temps de cycle conception - fabrication - distribution) prend un relief tout particulier parmi ces trois paramètres. En effet, le temps gagné sur les délais permet d'augmenter les bénéfices en tirant profit de l'avance acquise sur les concurrents. Il est aussi utilisé pour favoriser la qualité du produit afin de mieux répondre aux exigences du client.
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Anh, Chu Thuy, Do Hong Lien und Nguyen Ai Viet. „Simple Model for Market Returns Distribution“. Communications in Physics 23, Nr. 2 (08.05.2013): 185. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/23/2/2382.

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It has been observed that at the large time scales the distributionof stock market returns is convergent from Boltzmann distribution to Gaussianasymptotic one. To explain this universal phenomenon, we propose a new andsimple dynamic model to describe this convergence by the time parameter inassociation with the introducing the concept of relaxation time for nancialmarkets. The analysis of stock market data packages in dierent time intervalsshowed that our model ts well the nancial market data. The meaning ofso{called relaxation time has been qualitatively made clear, as a measure toestimate the stability of the market.
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Ikuta, Nobuaki, und Akihide Takeda. „Relaxation Mechanism of Electron Energy Distribution in Gas“. IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 132, Nr. 11 (2012): 1018–26. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms.132.1018.

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Vasquez, Alexis, Oscar Sotolongo und Francois Brouers. „Cluster Size Distribution and Relaxation Long Time Tails“. Journal of the Physical Society of Japan 66, Nr. 8 (15.08.1997): 2324–27. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.66.2324.

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Daoud, M. „Distribution of relaxation times near the gelation threshold“. Journal of Physics A: Mathematical and General 21, Nr. 20 (21.10.1988): L973—L977. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/21/20/003.

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Su, Hongmei, und Richard Bersohn. „Vibrational state distribution and relaxation of vinoxy radicals“. Journal of Chemical Physics 115, Nr. 1 (Juli 2001): 217–24. http://dx.doi.org/10.1063/1.1369602.

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Gross, Bernhard. „Dielectric relaxation and the Davidson–Cole distribution function“. Journal of Applied Physics 57, Nr. 6 (15.03.1985): 2331–33. http://dx.doi.org/10.1063/1.334338.

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Perez-Guerrero, R. E., und G. T. Heydt. „Distribution System Restoration via Subgradient-Based Lagrangian Relaxation“. IEEE Transactions on Power Systems 23, Nr. 3 (August 2008): 1162–69. http://dx.doi.org/10.1109/tpwrs.2008.926471.

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BRECHT, M., B. KLÖSGEN, C. REICHLE und K. D. KRAMER. „Distribution function in the description of relaxation phenomena“. Molecular Physics 96, Nr. 2 (20.01.1999): 149–60. http://dx.doi.org/10.1080/00268979909482948.

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Grigalaitis, R., J. Banys, A. Kania und A. Slodczyk. „Distribution of relaxation times in PMN single crystal“. Journal de Physique IV (Proceedings) 128 (September 2005): 127–31. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2005128020.

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Grigalaitis, R., J. Banys, A. Brilingas, A. Sternberg, K. Bormanis und V. Zauls. „Distribution of relaxation times in 0.5PMN-0.5PSN ceramics“. Journal of Physics: Conference Series 93 (01.12.2007): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/93/1/012019.

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Tanonkou, G. A., L. Benyoucef und Xiaolan Xie. „Design of Stochastic Distribution Networks Using Lagrangian Relaxation“. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 5, Nr. 4 (Oktober 2008): 597–608. http://dx.doi.org/10.1109/tase.2008.917156.

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Floudas, G., G. Fytas und I. Alig. „Brillouin scattering from bulk polybutadiene: distribution of relaxation times versus single relaxation time approach“. Polymer 32, Nr. 13 (Januar 1991): 2307–11. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(91)90065-q.

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Grombacher, Denys, Emily Fay, Matias Nordin und Rosemary Knight. „The impact of pore-scale magnetic field inhomogeneity on the shape of the nuclear magnetic resonance relaxation time distribution“. GEOPHYSICS 81, Nr. 5 (September 2016): EN43—EN55. http://dx.doi.org/10.1190/geo2015-0466.1.

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Measurements of the nuclear magnetic resonance (NMR) signal’s behavior with time provide powerful noninvasive insight into the pore-scale environment. The time dependence of the NMR signal, which is a function of parameters called relaxation times, is intimately linked to the geometry of the pore space and has been used successfully to estimate pore size and permeability. The basis for the pore size and permeability estimates is that interactions occurring at the grain surface often function as the primary mechanism controlling the time dependence of the NMR signal. In this limit, called the fast diffusion limit, and when each pore can be considered to be isolated, the measured relaxation times are often interpreted as representative of pore sizes. In heterogeneous media, where the NMR signal is described by a distribution of relaxation times, the measured relaxation time distribution is often interpreted as representative of the underlying pore-size distribution. We have explored a scenario in which an additional relaxation mechanism, which arises due to magnetic field inhomogeneity across the pore space, violates the assumption that interactions occurring at the grain surface are the dominant relaxation mechanism. Using both synthetic and laboratory studies, we demonstrate that magnetic field inhomogeneity can lead to a complex relationship between the measured relaxation time distribution and the underlying pore-size distribution. Magnetic field inhomogeneity is observed to lead to a spatially heterogeneous magnetization density across the pore space requiring multiple eigenmodes to describe the evolution of the magnetization within a single pore during the NMR experiment. This results in a breakdown of the validity of the interpretation of the relaxation time distribution as representative of the underlying pore-size distribution for sediments with high magnetic susceptibility.
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Malý, Pavel, J. Michael Gruber, Richard J. Cogdell, Tomáš Mančal und Rienk van Grondelle. „Ultrafast energy relaxation in single light-harvesting complexes“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 11 (22.02.2016): 2934–39. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1522265113.

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Energy relaxation in light-harvesting complexes has been extensively studied by various ultrafast spectroscopic techniques, the fastest processes being in the sub–100-fs range. At the same time, much slower dynamics have been observed in individual complexes by single-molecule fluorescence spectroscopy (SMS). In this work, we use a pump–probe-type SMS technique to observe the ultrafast energy relaxation in single light-harvesting complexes LH2 of purple bacteria. After excitation at 800 nm, the measured relaxation time distribution of multiple complexes has a peak at 95 fs and is asymmetric, with a tail at slower relaxation times. When tuning the excitation wavelength, the distribution changes in both its shape and position. The observed behavior agrees with what is to be expected from the LH2 excited states structure. As we show by a Redfield theory calculation of the relaxation times, the distribution shape corresponds to the expected effect of Gaussian disorder of the pigment transition energies. By repeatedly measuring few individual complexes for minutes, we find that complexes sample the relaxation time distribution on a timescale of seconds. Furthermore, by comparing the distribution from a single long-lived complex with the whole ensemble, we demonstrate that, regarding the relaxation times, the ensemble can be considered ergodic. Our findings thus agree with the commonly used notion of an ensemble of identical LH2 complexes experiencing slow random fluctuations.
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Mašek, Ján. „Les travaux de Jean-François Geleyn sur la paramétrisation du rayonnement atmosphérique“. La Météorologie, Nr. 112 (2021): 068. http://dx.doi.org/10.37053/lameteorologie-2021-0022.

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Cet article résume les activités de Jean-François Geleyn qui ont abouti à un schéma de rayonnement de pointe adapté à la prévision numérique du temps. L'objectif principal - traiter les interactions nuage-rayonnement - a été atteint grâce à une amélioration considérable de l'approche à bandes larges (la vision avec deux seuls intervalles spectraux, l'un pour les courtes longueurs d'onde pour le rayonnement solaire, l'autre pour les grandes longueurs d'onde pour le rayonnement thermique), en ouvrant la voie à un appel intermittent du schéma dans le temps. Le schéma qui en résulte offre une alternative compétitive par rapport aux approches traditionnelles en « k-distribution corrélée » utilisant des méthodes plus précises mais plus coûteuses, méthodes qui ne permettent pas la mise à jour en temps réel des effets radiatifs des nuages. The paper summarizes the activities of Jean-François Geleyn leading to a state-of-the-art radiation scheme tailored for numerical weather prediction. The main goal - dealing with cloud-radiation interactions - was reached thanks to significant improvements to the broadband approach allowing for single shortwave and single longwave intervals, opening a way to selective intermittency. The resulting scheme offers an alternative competitive to the mainstream approach that uses very accurate but expensive correlated k-distribution method, not allowing for timely update of cloud radiative effects.
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Cheng, Ming-C. „A New Concept for Solving the Boltzmann Transport Equation in Ultra-fast Transient Situations“. VLSI Design 6, Nr. 1-4 (01.01.1998): 217–22. http://dx.doi.org/10.1155/1998/91675.

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A concept based on relaxation of the hydrodynamic parameters is introduced to arrive at a computational model for the extreme non-equilibrium distribution function of carriers in multi-valley bandstructure. The relaxation times are taken to describe the evolution scale of the distribution function. The developed model is able to account for transport phenomena at the momentum relaxation scale. The model, together with the Monte Carlo simulation, is applied to obtain the electron distribution function in each valley of the lower conduction band in GaAs, and to study the evolution of the distribution function in GaAs subjected to rapid changes in field.
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Gintrac, Alain. „La concentration dans le secteur des vins de Bordeaux“. Management & Sciences Sociales N° 15, Nr. 2 (01.07.2013): 120–36. http://dx.doi.org/10.3917/mss.015.0120.

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Malgré une image de très grande stabilité, le secteur des vins de Bordeaux connaît d’importants changements, porteurs de risque mais aussi d’opportunités, et en particulier une concentration qui ne cesse de se développer. Dans un premier temps il sera nécessaire d’apprécier le plus précisément possible ce mouvement de concentration dans les trois domaines d’activité de ce secteur, production de raisin, production de vin, distribution du vin et, dans un second temps, de rechercher les facteurs économiques explicatifs des évolutions constatées et les stratégies des différents acteurs de la filière. Enfin, en conclusion, on tentera de déterminer l’évolution la plus probable de ce secteur .
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Blondeau, Hélene. „La trajectoire de l'emploi du futur chez une cohorte de Montréalais francophones entre 1971 et 1995“. Revue de l'Université de Moncton 37, Nr. 2 (01.06.2007): 73–98. http://dx.doi.org/10.7202/015840ar.

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S'appuyant sur des données diachroniques documentant la variation en ce qui concerne la référence temporelle au futur en français, cet article fait la lumière sur la contribution du suivi de cohorte à la compréhension du changement linguistique. La recherche en temps réel présente une étude de cas de 12 locuteurs suivis au cours d'une période de 24 ans (1971 à 1995). Les résultats indiquent une augmentation de l'usage du futur synthétique, une tendance contraire à celle du changement communautaire en cours qui suggère plutôt un déclin de la forme synthétique. Cependant, l'analyse des contraintes linguistiques sur la variation indique que la polarité, que l'on considérait précédemment le facteur principal influençant la variation, continue d'exercer une influence incontestable sur la distribution des formes. L'article conclut à la complémentarité des approches méthodologiques en temps apparent et en temps réel dans l'étude de la variation et du changement linguistique.
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Petrov, Oleg V., und Siegfried Stapf. „Parameterization of NMR relaxation curves in terms of logarithmic moments of the relaxation time distribution“. Journal of Magnetic Resonance 279 (Juni 2017): 29–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2017.04.009.

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