Zeitschriftenartikel zum Thema „Laser imprint“
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Liu, D. X., T. Tao, J. Li, Q. Jia und J. Zheng. „Mitigating laser imprint with a foam overcoating“. Physics of Plasmas 29, Nr. 7 (Juli 2022): 072707. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096994.
Der volle Inhalt der QuelleTeuschel, Marco, Paul Heyes, Samu Horvath, Christian Novotny und Andrea Rusconi Clerici. „Temperature Stable Piezoelectric Imprint of Epitaxial Grown PZT for Zero-Bias Driving MEMS Actuator Operation“. Micromachines 13, Nr. 10 (10.10.2022): 1705. http://dx.doi.org/10.3390/mi13101705.
Der volle Inhalt der QuelleAizawa, Tatsuhiko, Tomoaki Yoshino, Yohei Suzuki und Tadahiko Inohara. „Micro-/Nano-Texturing onto Plasma-Nitrided Tool Surface by Laser Printing for CNC Imprinting and Piercing“. Micromachines 13, Nr. 2 (06.02.2022): 265. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020265.
Der volle Inhalt der QuelleTSUCHIYA, Hiroyuki, Hiroaki KURIHARA und Junichi IKENO. „430 Study on laser imprint of glass“. Proceedings of The Manufacturing & Machine Tool Conference 2006.6 (2006): 289–90. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemmt.2006.6.289.
Der volle Inhalt der QuelleLin, C. Y., Yung Chun Lee, Fei Bin Hsiao und C. H. Chuang. „Parametric Investigation of Laser-Assisted Direct Imprint (LADI) Technique“. Materials Science Forum 505-507 (Januar 2006): 307–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.307.
Der volle Inhalt der QuelleSchell, Felix, Timm Bredtmann, Claus Peter Schulz, Serguei Patchkovskii, Marc J. J. Vrakking und Jochen Mikosch. „Molecular orbital imprint in laser-driven electron recollision“. Science Advances 4, Nr. 5 (Mai 2018): eaap8148. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aap8148.
Der volle Inhalt der QuelleAlaci, Stelian, Florina Carmen Ciornei, Constantin Filote und Ionuţ Cristian Românu. „Analysis of Postimpact Plastic Indentation Profiles“. Applied Mechanics and Materials 809-810 (November 2015): 223–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.809-810.223.
Der volle Inhalt der QuelleHasegawa, Kouki, Shigeru Tanaka, Ivan Bataev, Daisuke Inao, Matatoshi Nishi, Akihisa Kubota und Kazuyuki Hokamoto. „Toward a Better Understanding of Shock Imprinting with Polymer Molds Using a Combination of Numerical Analysis and Experimental Research“. Materials 15, Nr. 5 (25.02.2022): 1727. http://dx.doi.org/10.3390/ma15051727.
Der volle Inhalt der QuelleJUNGWIRTH, K. „Recent highlights of the PALS research program“. Laser and Particle Beams 23, Nr. 2 (Juni 2005): 177–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050317.
Der volle Inhalt der QuelleMartinez, D. A., V. A. Smalyuk, I. V. Igumenshchev, B. Delorme, A. Casner, L. Masse, H. S. Park, B. A. Remington und M. Olazabal-Loumé. „Measurement of ablative Richtmyer-Meshkov evolution from laser imprint“. Physics of Plasmas 24, Nr. 10 (Oktober 2017): 102702. http://dx.doi.org/10.1063/1.4991703.
Der volle Inhalt der QuelleDelorme, B., M. Olazabal-Loumé, A. Casner, Ph Nicolaï, D. T. Michel, G. Riazuelo, N. Borisenko et al. „Experimental demonstration of laser imprint reduction using underdense foams“. Physics of Plasmas 23, Nr. 4 (April 2016): 042701. http://dx.doi.org/10.1063/1.4945619.
Der volle Inhalt der QuelleTaylor, R. J., A. L. Velikovich, J. P. Dahlburg und J. H. Gardner. „Saturation of Laser Imprint on Ablatively Driven Plastic Targets“. Physical Review Letters 79, Nr. 10 (08.09.1997): 1861–64. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.79.1861.
Der volle Inhalt der QuelleLEBO, I. G., A. B. ISKAKOV, J. LIMPOUCH, K. MASHEK, K. ROHLENA und V. F. TISHKIN. „2D Modeling of thermal smoothing of laser imprint in a double-pulse plasma“. Laser and Particle Beams 17, Nr. 4 (Oktober 1999): 759–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699174214.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, H. Z., Bing Heng Lu, Y. C. Ding, D. C. Li, Yi Ping Tang und T. Jin. „A Measurement System for Step Imprint Lithography“. Key Engineering Materials 295-296 (Oktober 2005): 107–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.295-296.107.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Liangwei, Shuai Guo, Ke Chai, Liang Liang, An li, Fangyin Zhao, Ya li und Ruibin Liu. „Two-dimensional hexagonal symmetry diffraction pattern by SiO2 photonic structures fabricated by hot embossing“. Functional Materials Letters 10, Nr. 03 (11.04.2017): 1750031. http://dx.doi.org/10.1142/s179360471750031x.
Der volle Inhalt der QuelleDesselberger, M., T. Afshar-rad, F. Khattak, S. Viana und O. Willi. „Nonuniformity imprint on the ablation surface of laser-irradiated targets“. Physical Review Letters 68, Nr. 10 (09.03.1992): 1539–42. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.68.1539.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Bo, Wei Wu, Chris Keimel und Stephen Y. Chou. „Filling of nano-via holes by laser-assisted direct imprint“. Microelectronic Engineering 83, Nr. 4-9 (April 2006): 1547–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2006.01.087.
Der volle Inhalt der QuelleSchmitt, Andrew J., und Stephen P. Obenschain. „The importance of laser wavelength for driving inertial confinement fusion targets. I. Basic physics“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 012701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118080.
Der volle Inhalt der QuelleSchmitt, Andrew J., und Stephen P. Obenschain. „The importance of laser wavelength for driving inertial confinement fusion targets. II. Target design“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 012702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118093.
Der volle Inhalt der QuelleMetzler, Nathan, Alexander L. Velikovich, Andrew J. Schmitt und John H. Gardner. „Laser imprint reduction with a short shaping laser pulse incident upon a foam-plastic target“. Physics of Plasmas 9, Nr. 12 (Dezember 2002): 5050–58. http://dx.doi.org/10.1063/1.1517610.
Der volle Inhalt der QuellePHILLIPS, LEE, JOHN H. GARDNER, STEPHEN E. BODNER, DENIS COLOMBANT, S. P. OBENSCHAIN, A. J. SCHMITT, JILL P. DAHLBURG, TOM LEHECKA, MARCEL KLAPISCH und AVRAHAM BAR-SHALOM. „New target designs for direct-drive ICF“. Laser and Particle Beams 17, Nr. 2 (April 1999): 225–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699172082.
Der volle Inhalt der QuelleMATSUI, N., K. MIMA, M. HONDA und A. NISHIGUCHI. „Analysis of rippled shock-wave propagation and ablation-front stability by theory and hydrodynamic simulation“. Journal of Plasma Physics 61, Nr. 1 (Januar 1999): 43–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377898007260.
Der volle Inhalt der QuelleWeber, S. V., S. G. Glendinning, D. H. Kalantar, M. H. Key, B. A. Remington, J. E. Rothenberg, E. Wolfrum, C. P. Verdon und J. P. Knauer. „Simulations of laser imprint for Nova experiments and for ignition capsules“. Physics of Plasmas 4, Nr. 5 (Mai 1997): 1978–84. http://dx.doi.org/10.1063/1.872339.
Der volle Inhalt der QuelleArtese, G. „IMPROVEMENT AND PERFORMANCE EVALUATION OF A SYSTEM FOR MONITORING ROTATIONS AND DISPLACEMENTS OF BRIDGES BASED ON LASER POINTER AND DIGITAL PHOTOGRAMMETRY“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W18 (29.11.2019): 1–5. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-2-w18-1-2019.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Jaechul, Andrew J. Schmitt, Max Karasik und Stephen P. Obenschain. „Measurements of laser-imprint-induced shock velocity nonuniformities in plastic targets with the Nike KrF laser“. Physics of Plasmas 28, Nr. 3 (März 2021): 032704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0039395.
Der volle Inhalt der QuelleKalantar, D. H., L. B. Da Silva, S. G. Glendinning, B. A. Remington, F. Weber, S. V. Weber, M. H. Key et al. „Extreme ultraviolet probing of laser imprint in a thin foil using an x-ray laser backlighter“. Review of Scientific Instruments 68, Nr. 1 (Januar 1997): 802–5. http://dx.doi.org/10.1063/1.1147747.
Der volle Inhalt der QuellePark, Bae Ho, T. W. Noh, J. Lee, Cha Yeon Kim und W. Jo. „Pulsed laser deposition of Bi4Ti3O12 thin films and their anomalous imprint characteristics“. Integrated Ferroelectrics 14, Nr. 1-4 (Januar 1997): 181–91. http://dx.doi.org/10.1080/10584589708019991.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Linyi, Guangxue Chen, Liyu Liao und Haozhi Chen. „Naked-Eye 3D Display Based on Microlens Array Using Combined Micro-Nano Imprint and UV Offset Printing Methods“. Molecules 25, Nr. 9 (25.04.2020): 2012. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25092012.
Der volle Inhalt der QuellePata, Vladimír, Janiš Rahula, Libuše Sýkorová, Andrea Zapletalová und Jana Knedlova. „Scanning and Evaluation of Biological Surfaces Using the Technique of Rapid Prototyping“. Applied Mechanics and Materials 693 (Dezember 2014): 256–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.693.256.
Der volle Inhalt der QuelleLazauskas, Algirdas, Viktoras Grigaliūnas und Dalius Jucius. „Recovery Behavior of Microstructured Thiol-Ene Shape-Memory Film“. Coatings 9, Nr. 4 (20.04.2019): 267. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9040267.
Der volle Inhalt der QuelleKalantar, D. H., M. H. Key, L. B. Da Silva, S. G. Glendinning, B. A. Remington, J. E. Rothenberg, F. Weber et al. „Measurements of direct drive laser imprint in thin foils by radiography using an x-ray laser backlighter“. Physics of Plasmas 4, Nr. 5 (Mai 1997): 1985–93. http://dx.doi.org/10.1063/1.872340.
Der volle Inhalt der QuelleFürst, Christoph, Nikolaus Studnicka und Martin Pfennigbauer. „How Much of a Historic Town Can Be Mapped by a Terrestrial Laser Scanner within a Working Day? - A Single Touch Workflow“. Studies in Digital Heritage 1, Nr. 2 (14.12.2017): 239–50. http://dx.doi.org/10.14434/sdh.v1i2.23332.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yangxi, Marcos Soldera, Wei Wang, Bogdan Voisiat und Andrés Fabián Lasagni. „Picosecond Laser Interference Patterning of Periodical Micro-Architectures on Metallic Molds for Hot Embossing“. Materials 12, Nr. 20 (18.10.2019): 3409. http://dx.doi.org/10.3390/ma12203409.
Der volle Inhalt der QuelleNakai, M., H. Azechi, N. Miyanaga, K. Shigemori, T. Kawasaki, T. Nagaya, M. Nishikino et al. „Single spatial mode experiments on initial laser imprint on direct-driven planar targets“. Physics of Plasmas 9, Nr. 5 (Mai 2002): 1734–44. http://dx.doi.org/10.1063/1.1467656.
Der volle Inhalt der QuelleOhnishi, Naofumi, Hideo Nagatomo, Hideaki Takabe, Hiroaki Nishimura, Masaharu Nishikino, Hiroyuki Shiraga und Tatsuhiko Yamanaka. „Enhancement of Thermal Smoothing Effect on Laser Imprint with Soft X-Ray Radiation“. Japanese Journal of Applied Physics 40, Part 1, No. 3A (15.03.2001): 1435–42. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.40.1435.
Der volle Inhalt der QuelleITO, Shunya, und Masaru NAKAGAWA. „“Print-and-Imprint” Method : Novel Nanoimprint Technology Based on Laser-Drilled Screen Printing“. Vacuum and Surface Science 63, Nr. 11 (10.11.2020): 592–97. http://dx.doi.org/10.1380/vss.63.592.
Der volle Inhalt der QuelleMason, R. J., R. A. Kopp, H. X. Vu, D. C. Wilson, S. R. Goldman, R. G. Watt, M. Dunne und O. Willi. „Computational study of laser imprint mitigation in foam-buffered inertial confinement fusion targets“. Physics of Plasmas 5, Nr. 1 (Januar 1998): 211–21. http://dx.doi.org/10.1063/1.872690.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wenjun, Xuesong Mei und Gedong Jiang. „Control of microstructure shape and morphology in femtosecond laser ablation of imprint rollers“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 41, Nr. 5-6 (26.04.2008): 504–12. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1490-9.
Der volle Inhalt der QuelleKalantar, D. H., T. W. Barbee, L. B. DaSilva, S. G. Glendinning, F. Weber, S. V. Weber, M. H. Key und J. P. Knauer. „X‐ray laser radiography of perturbations due to imprint of laser speckle in 0.35 μm laser irradiation of a thin Si foil“. Review of Scientific Instruments 67, Nr. 3 (März 1996): 781–85. http://dx.doi.org/10.1063/1.1146809.
Der volle Inhalt der QuelleLEBO, I. G., Yu A. MIKHAILOV, V. F. TISHKIN und V. D. ZVORYKIN. „Analysis and 2D numerical modeling of burn through of metallic foil experiments using power KrF and Nd lasers“. Laser and Particle Beams 17, Nr. 4 (Oktober 1999): 753–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699174202.
Der volle Inhalt der QuelleBlessing, S., S. Wagner und J. Kriegseis. „Measurements Of The Thickness Of Liquid Films Utilising Total Reflection Of A Laser Beam At The Phase Boundary“. Proceedings of the International Symposium on the Application of Laser and Imaging Techniques to Fluid Mechanics 20 (11.07.2022): 1–20. http://dx.doi.org/10.55037/lxlaser.20th.45.
Der volle Inhalt der QuelleBouchard, Felix, Marcos Soldera, Robert Baumann und Andrés Fabián Lasagni. „Hierarchical Microtextures Embossed on PET from Laser-Patterned Stamps“. Materials 14, Nr. 7 (02.04.2021): 1756. http://dx.doi.org/10.3390/ma14071756.
Der volle Inhalt der QuelleWolfrum, E., J. Wark, J. Zhang, D. Kalantar, M. H. Key, B. A. Remington, S. V. Weber et al. „Measurement of single mode imprint in laser ablative drive of a thin Al foil by extreme ultraviolet laser radiography“. Physics of Plasmas 5, Nr. 1 (Januar 1998): 227–33. http://dx.doi.org/10.1063/1.872691.
Der volle Inhalt der QuelleHeimann, Philip, Michael MacDonald, Bob Nagler, Hae Ja Lee, Eric Galtier, Brice Arnold und Zhou Xing. „Compound refractive lenses as prefocusing optics for X-ray FEL radiation“. Journal of Synchrotron Radiation 23, Nr. 2 (17.02.2016): 425–29. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577516001636.
Der volle Inhalt der QuelleIskakov, A. B., V. F. Tishkin, I. G. Lebo, J. Limpouch, K. Mašek und K. Rohlena. „Two-dimensional model of thermal smoothing of laser imprint in a double-pulse plasma“. Physical Review E 61, Nr. 1 (01.01.2000): 842–47. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.61.842.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Jianghua, Jun Li und Huafeng Zhang. „Imprint of transient electron localization in ${{\rm{H}}}_{2}^{+}$ using circularly-polarized laser pulse“. Chinese Physics B 29, Nr. 12 (Dezember 2020): 123201. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/abbbe1.
Der volle Inhalt der QuelleNakagawa, Gou, Tanemasa Asano und Mitsutoshi Miyasaka. „Location Control of Si Thin-Film Grain Using Ni Imprint and Excimer Laser Annealing“. Japanese Journal of Applied Physics 45, Nr. 5B (25.05.2006): 4335–39. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.4335.
Der volle Inhalt der QuelleSchmitt, Andrew J., A. L. Velikovich, J. H. Gardner, C. Pawley, S. P. Obenschain, Y. Aglitskiy und Y. Chan. „Growth of pellet imperfections and laser imprint in direct drive inertial confinement fusion targets“. Physics of Plasmas 8, Nr. 5 (Mai 2001): 2287–95. http://dx.doi.org/10.1063/1.1360709.
Der volle Inhalt der QuelleKalantar, D. H., M. H. Key, L. B. DaSilva., S. G. Glendinning, J. P. Knauer, B. A. Remington, F. Weber und S. V. Weber. „Measurement of0.35μmLaser Imprint in a Thin Si Foil Using an X-Ray Laser Backlighter“. Physical Review Letters 76, Nr. 19 (06.05.1996): 3574–77. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.76.3574.
Der volle Inhalt der QuelleWachulak, Przemyslaw, Alfio Torrisi, Mesfin Ayele, Andrzej Bartnik, Joanna Czwartos, Łukasz Węgrzyński, Tomasz Fok und Henryk Fiedorowicz. „Nanoimaging using soft X-ray and EUV laser-plasma sources“. EPJ Web of Conferences 167 (2018): 03001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201816703001.
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