Zeitschriftenartikel zum Thema „Photonic correlation“
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Chen, Shuyu, Long Wu, Lu Xu, Yong Zhang und Jianlong Zhang. „Photonic Signal Processing in Phase-Coded Lidar System“. Photonics 10, Nr. 5 (21.05.2023): 598. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10050598.
Der volle Inhalt der QuelleVatarescu, Andre. „Instantaneous Quantum Description of Photonic Wavefronts and Applications“. Quantum Beam Science 6, Nr. 4 (30.09.2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/qubs6040029.
Der volle Inhalt der QuelleHsiao, Fu-Li, Hsin-Feng Lee, Su-Chao Wang, Yu-Ming Weng und Ying-Pin Tsai. „Artificial Neural Network for Photonic Crystal Band Structure Prediction in Different Geometric Parameters and Refractive Indexes“. Electronics 12, Nr. 8 (09.04.2023): 1777. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12081777.
Der volle Inhalt der QuelleBourdarot, G., H. Guillet de Chatellus und J.-P. Berger. „Toward a large bandwidth photonic correlator for infrared heterodyne interferometry“. Astronomy & Astrophysics 639 (Juli 2020): A53. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937368.
Der volle Inhalt der QuelleHarten, P. A., R. Osborne, B. Trouvé und U. Gruhler. „Photonic packet processor using a new correlation technique“. Electronics Letters 30, Nr. 18 (01.09.1994): 1509–10. http://dx.doi.org/10.1049/el:19941029.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Lianzhen, Xia Liu, Yang Yang, Qinwei Zhang, Jiaqiang Zhao und Huaixin Lu. „Experimentally Demonstrate the Spin-1 Information Entropic Inequality Based on Simulated Photonic Qutrit States“. Entropy 22, Nr. 2 (15.02.2020): 219. http://dx.doi.org/10.3390/e22020219.
Der volle Inhalt der QuelleKrupke, Ralph. „(Invited) Correlation Measurements for Carbon Nanotubes with Quantum Defects“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 9 (09.08.2024): 893. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-019893mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleBurkov, A. A., und A. Yu Zyuzin. „Correlation function of speckle in reflection from photonic paint“. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 63, Nr. 11 (Juni 1996): 878–81. http://dx.doi.org/10.1134/1.567107.
Der volle Inhalt der QuelleFunk, E. E., und M. Bashkansky. „Microwave photonic direct-sequence transmitter and heterodyne correlation receiver“. Journal of Lightwave Technology 21, Nr. 12 (Dezember 2003): 2962–67. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2003.822261.
Der volle Inhalt der QuelleDaria, Vincent R. „Holographic photonic neuron“. Neuromorphic Computing and Engineering 1, Nr. 2 (01.12.2021): 024009. http://dx.doi.org/10.1088/2634-4386/ac3ba5.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Lawrence R., Maria-Iulia Comanici, Parisa Moslemi, Jingjing Hu und Peter Kung. „A Review of Recent Results on Simultaneous Interrogation of Multiple Fiber Bragg Grating-Based Sensors Using Microwave Photonics“. Applied Sciences 9, Nr. 2 (15.01.2019): 298. http://dx.doi.org/10.3390/app9020298.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xinyu, Renjie Li, Yueyao Yu, Yuanwen Shen, Wenye Li, Yin Zhang und Zhaoyu Zhang. „POViT: Vision Transformer for Multi-Objective Design and Characterization of Photonic Crystal Nanocavities“. Nanomaterials 12, Nr. 24 (09.12.2022): 4401. http://dx.doi.org/10.3390/nano12244401.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jun, Lu-Feng Qiao, Xiao-Feng Lin, Zhi-Qiang Jiao, Zhen Feng, Zheng Zhou, Zhen-Wei Gao et al. „Non-classical photon correlation in a two-dimensional photonic lattice“. Optics Express 24, Nr. 12 (01.06.2016): 12607. http://dx.doi.org/10.1364/oe.24.012607.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaochun, Meicheng Fu, Heng Yang, Jiali Liao und Xiujian Li. „Temperature and Pulse-Energy Range Suitable for Femtosecond Pulse Transmission in Si Nanowire Waveguide“. Applied Sciences 10, Nr. 23 (26.11.2020): 8429. http://dx.doi.org/10.3390/app10238429.
Der volle Inhalt der QuelleBourdarot, Guillaume, Jean-Philippe Berger und Hugues Guillet de Chatellus. „Bi-directional frequency shifting loops for real-time processing of broadband RF signals“. EPJ Web of Conferences 287 (2023): 07024. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328707024.
Der volle Inhalt der QuelleÜcker, Cátia L., Vitor Goetzke, Fábio C. Riemke, Marcelo L. Vitale, Lucas R. Q. de Andrade, Maicon D. Ücker, Eduardo C. Moreira, Mário L. Moreira, Cristiane W. Raubach und Sérgio S. Cava. „Multi-Photonic behavior of Nb2O5 and its correlation with synthetic methods“. Journal of Materials Science 56, Nr. 13 (12.01.2021): 7889–905. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-05770-z.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Liang, Xiaoying Li und Ningbo Zhao. „Minimizing the frequency correlation of photon pairs in photonic crystal fibers“. New Journal of Physics 14, Nr. 12 (04.12.2012): 123001. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/12/123001.
Der volle Inhalt der QuelleKitayama, K., N. Wada und H. Sotobayashi. „Architectural considerations for photonic IP router based upon optical code correlation“. Journal of Lightwave Technology 18, Nr. 12 (2000): 1834–44. http://dx.doi.org/10.1109/50.908749.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Ke, Jun Gao, Ming-Ming Cao, Zhi-Qiang Jiao, Yu Liu, Zhan-Ming Li, Eilon Poem et al. „Mapping and measuring large-scale photonic correlation with single-photon imaging“. Optica 6, Nr. 3 (28.02.2019): 244. http://dx.doi.org/10.1364/optica.6.000244.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yao, Xiao-Ling Pang, Yong-Heng Lu, Jun Gao, Yi-Jun Chang, Lu-Feng Qiao, Zhi-Qiang Jiao, Hao Tang und Xian-Min Jin. „Topological protection of two-photon quantum correlation on a photonic chip“. Optica 6, Nr. 8 (25.07.2019): 955. http://dx.doi.org/10.1364/optica.6.000955.
Der volle Inhalt der QuelleRockstuhl, Carsten, Ulf Peschel und Falk Lederer. „Correlation between single-cylinder properties and bandgap formation in photonic structures“. Optics Letters 31, Nr. 11 (01.06.2006): 1741. http://dx.doi.org/10.1364/ol.31.001741.
Der volle Inhalt der QuelleKalizhanova, Aliya, Murat Kunelbayev, Waldemar Wojcik, Ainur Kozbakova, Baydaulet Urmashev und Assiyat Akhustova. „Demodulation and Vibration Signal Systems for Photonic Fiber Optic Pressure Sensor“. International Journal of Mechanics 18 (07.02.2024): 1–8. http://dx.doi.org/10.46300/9104.2024.18.1.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Michelle, Cooper Doyle, Bryn Bell, Matthew J. Collins, Eric Magi, Benjamin J. Eggleton, Mordechai Segev und Andrea Blanco-Redondo. „Topologically protected entangled photonic states“. Nanophotonics 8, Nr. 8 (09.05.2019): 1327–35. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0058.
Der volle Inhalt der QuelleFroufe-Pérez, Luis S., Michael Engel, Juan José Sáenz und Frank Scheffold. „Band gap formation and Anderson localization in disordered photonic materials with structural correlations“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 36 (22.08.2017): 9570–74. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705130114.
Der volle Inhalt der QuelleTamáska, István, Krisztián Kertész, Zófia Vértesy, Zsolt Bálint, András Kun, Shen Horn Yen und László Péter Biró. „Color Changes upon Cooling of Lepidoptera Scales Containing Photonic Nanoarchitectures“. Key Engineering Materials 543 (März 2013): 18–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.543.18.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhenye, Wenxin Zhang, Yu Qiao, Lili Qiu und Zihui Meng. „Wearable photonic crystal double network hydrogel sensor based on structural color analysis“. Journal of Physics: Conference Series 2842, Nr. 1 (01.09.2024): 012104. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2842/1/012104.
Der volle Inhalt der QuelleWenger, Jérome, und Hervé Rigneault. „Photonic Methods to Enhance Fluorescence Correlation Spectroscopy and Single Molecule Fluorescence Detection“. International Journal of Molecular Sciences 11, Nr. 1 (13.01.2010): 206–21. http://dx.doi.org/10.3390/ijms11010206.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Shuguang, Yanfeng Li, Yuanyuan Zhao, Guiyao Zhou, Ying Han und Lantian Hou. „Correlation between the birefringence and the structural parameter in photonic crystal fiber“. Optics & Laser Technology 40, Nr. 4 (Juni 2008): 663–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2007.09.012.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Xue-Min, Ning Wang, Jun-Qi Li und J. Q. Liang. „The creation of quantum correlation and entropic uncertainty relation in photonic crystals“. Quantum Information Processing 15, Nr. 7 (15.03.2016): 2771–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-016-1299-7.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Jun, Dongchu Chen, Zhiqiang Peng, Zulin Li, Yong Hu und Jian Guo. „Cross-correlation technology for decreasing the noise figure of microwave photonic link“. Optik 169 (September 2018): 208–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.05.054.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Tian Long, Long Qiu Li, Lin Wang, Guang Yu Zhang und Yao Li. „Numerical and Experimental Study of the Mechanical Properties of Photonic Crystal Film“. Advanced Materials Research 531 (Juni 2012): 554–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.531.554.
Der volle Inhalt der QuelleAndre, Vatarescu. „An Open Letter to the 2022 Winners of the Nobel Prize in Physics“. IgMin Research 2, Nr. 10 (28.10.2024): 860–61. http://dx.doi.org/10.61927/igmin260.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Ping, Na Ma, Peng Liu, Wenxuan Wu und Kai Zhang. „An Easy-Implemented On-Chip Waveguide Coupled Single Photon Source Based on Self-Assembled Quantum Dots Membrane“. Applied Sciences 11, Nr. 2 (13.01.2021): 695. http://dx.doi.org/10.3390/app11020695.
Der volle Inhalt der QuelleZarifi, Atiyeh, Birgit Stiller, Moritz Merklein und Benjamin Eggleton. „High Resolution Brillouin Sensing of Micro-Scale Structures“. Applied Sciences 8, Nr. 12 (11.12.2018): 2572. http://dx.doi.org/10.3390/app8122572.
Der volle Inhalt der QuelleAkbari Rokn Abadi, Saeedeh, Negin Hashemi Dijujin und Somayyeh Koohi. „Optical pattern generator for efficient bio-data encoding in a photonic sequence comparison architecture“. PLOS ONE 16, Nr. 1 (15.01.2021): e0245095. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245095.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Qian, Chuan Xu, Sixin Chen, Pengcheng Chen, Saiwei Nie, Shijie Ke, Dunzhao Wei, Min Xiao und Yong Zhang. „Manipulating Orbital Angular Momentum Entanglement in Three-Dimensional Spiral Nonlinear Photonic Crystals“. Photonics 9, Nr. 7 (21.07.2022): 504. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9070504.
Der volle Inhalt der QuelleGhoshal, Sib Krishna, Azmirawahida Zainuddin, Ramli Arifin, M. R. Sahar, Md Supar Rohani und Khaidzir Hamzah. „Samarium Concentration and Optical Correlation of Tellurite Glass“. Advanced Materials Research 1107 (Juni 2015): 443–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1107.443.
Der volle Inhalt der QuelleLenne, P. F., E. Etienne und H. Rigneault. „Subwavelength patterns and high detection efficiency in fluorescence correlation spectroscopy using photonic structures“. Applied Physics Letters 80, Nr. 22 (03.06.2002): 4106–8. http://dx.doi.org/10.1063/1.1483116.
Der volle Inhalt der QuelleBiritz, Bertrand. „Non-photonic electron-hadron azimuthal correlation for AuAu, CuCu and pp collisions at“. Nuclear Physics A 830, Nr. 1-4 (November 2009): 849c—852c. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2009.10.076.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Zhiqiang, Qi Qiu, Jun Su, Tianhang Zhang und Ning Yang. „Photonic-Delay Line Cross Correlation Method Based on DWDM for Phase Noise Measurement“. IEEE Photonics Journal 10, Nr. 1 (Februar 2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2018.2799591.
Der volle Inhalt der QuellePiszter, G., K. Kertész, Z. Vértesy, G. I. Márk, Zs Bálint und L. P. Biró. „Structure-Color-Species Correlation in Photonic Nanoarchitectures Occurring in Blue Lycaenid Butterfly Scales“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12, Nr. 11 (01.11.2012): 8822–28. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6803.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yoo Jung, Michael P. Fitzgerald, Jonathan Lin, Steph Sallum, Yinzi Xin, Nemanja Jovanovic und Sergio Leon-Saval. „Coherent Imaging with Photonic Lanterns“. Astrophysical Journal 964, Nr. 2 (21.03.2024): 113. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad245e.
Der volle Inhalt der QuelleCasas, Francisco J., David Ortiz, Beatriz Aja, Luisa de la Fuente, Eduardo Artal, Rubén Ruiz und Jesús M. Mirapeix. „A Microwave Polarimeter Demonstrator for Astronomy with Near-Infra-Red Up-Conversion for Optical Correlation and Detection“. Sensors 19, Nr. 8 (19.04.2019): 1870. http://dx.doi.org/10.3390/s19081870.
Der volle Inhalt der QuelleSchönhardt, Anja, Dietmar Nau, Christina Bauer, André Christ, Hedi Gräbeldinger und Harald Giessen. „Phase-resolved pulse propagation through metallic photonic crystal slabs: plasmonic slow light“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2090 (28.03.2017): 20160065. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0065.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Shijie, Xiaoke Yi, Lu Gan, Wenjian Yang, Linh Nguyen, Suen Chew, Liwei Li und Robert Minasian. „Photonic-Assisted Scanning Receivers for Microwave Frequency Measurement“. Applied Sciences 9, Nr. 2 (17.01.2019): 328. http://dx.doi.org/10.3390/app9020328.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shu, Yingwen Wang und Weihong Gao. „3D Modelling for Photonic Crystal Structure in Papilio maackii Wing Scales“. Materials 15, Nr. 9 (06.05.2022): 3334. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093334.
Der volle Inhalt der QuelleMcMahon, Christopher J., Joshua P. Toomey, Apostolos Argyris und Deb M. Kane. „Complexity mapping of a photonic integrated circuit laser using a correlation-dimension-based approach“. Laser Physics 29, Nr. 8 (25.06.2019): 086202. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/ab27bb.
Der volle Inhalt der QuelleKibria, Refat, Lam A. Bui, Arnan Mitchell und Michael W. Austin. „(IPC) A Photonic Correlation Scheme Using FWM With Phase Management to Achieve Optical Subtraction“. IEEE Photonics Journal 5, Nr. 6 (Dezember 2013): 5502209. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2013.2287555.
Der volle Inhalt der QuelleSekatski, Pavel, Jean-Daniel Bancal, Xavier Valcarce, Ernest Y. Z. Tan, Renato Renner und Nicolas Sangouard. „Device-independent quantum key distribution from generalized CHSH inequalities“. Quantum 5 (26.04.2021): 444. http://dx.doi.org/10.22331/q-2021-04-26-444.
Der volle Inhalt der QuelleМорозов, К. М., А. В. Белоновский und М. А. Калитеевский. „Анализ динамики затухания люминесценции в металл-диэлектрических фотонных структурах с органическими слоями“. Физика и техника полупроводников 56, Nr. 12 (2022): 1132. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2022.12.54512.4291.
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