Zeitschriftenartikel zum Thema „Spiking laser“
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Ballard, S. G., und D. C. Mauzerall. „SPIKING IN N2-LASER PUMPED DYE LASERS“. Photochemistry and Photobiology 39, Nr. 4 (02.01.2008): 535–36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1984.tb03889.x.
Der volle Inhalt der QuelleKovalev, Anton V., Evgeny A. Viktorov und Thomas Erneux. „Non-Spiking Laser Controlled by a Delayed Feedback“. Mathematics 8, Nr. 11 (20.11.2020): 2069. http://dx.doi.org/10.3390/math8112069.
Der volle Inhalt der QuelleDodd, J. W., und T. C. Marshall. „'Spiking' radiation in the Columbia free electron laser“. IEEE Transactions on Plasma Science 18, Nr. 3 (Juni 1990): 447–50. http://dx.doi.org/10.1109/27.55913.
Der volle Inhalt der QuelleDodd, J. W., und T. C. Marshall. „“Spiking” radiation in the Columbia free electron laser“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 296, Nr. 1-3 (Oktober 1990): 4–8. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(90)91180-j.
Der volle Inhalt der QuelleRusso, Nélida A., und Ricardo Duchowicz. „High frequency fiber laser emission generated by pump spiking“. Optics Communications 281, Nr. 13 (Juli 2008): 3532–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2008.03.009.
Der volle Inhalt der QuelleRobertson, Joshua, Ewan Wade, Yasmin Kopp, Julian Bueno und Antonio Hurtado. „Toward Neuromorphic Photonic Networks of Ultrafast Spiking Laser Neurons“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 26, Nr. 1 (Januar 2020): 1–15. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2019.2931215.
Der volle Inhalt der QuelleJeys, Thomas H. „Suppression of laser spiking by intracavity second harmonic generation“. Applied Optics 30, Nr. 9 (20.03.1991): 1011. http://dx.doi.org/10.1364/ao.30.001011.
Der volle Inhalt der QuelleLenstra, Daan, Lukas Puts und Weiming Yao. „First-Passage-Time Analysis of the Pulse-Timing Statistics in a Two-Section Semiconductor Laser under Excitable and Noisy Conditions“. Photonics 9, Nr. 11 (14.11.2022): 860. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110860.
Der volle Inhalt der QuelleRostro-Gonzalez, Horacio, Jesus Pablo Lauterio-Cruz und Olivier Pottiez. „Modelling Neural Dynamics with Optics: A New Approach to Simulate Spiking Neurons through an Asynchronous Laser“. Electronics 9, Nr. 11 (05.11.2020): 1853. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9111853.
Der volle Inhalt der QuelleSánchez-León, José Antonio. „Parabolic approximation in Kleinman's mechanical approach to laser spiking analysis“. Journal of Applied Research and Technology 14, Nr. 3 (Juni 2016): 191–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.jart.2016.05.005.
Der volle Inhalt der QuelleEichler, H. J., W. Filter und T. Weider. „Spiking of the CW mode-locked Nd:YAG laser: mathematical model“. IEEE Journal of Quantum Electronics 24, Nr. 6 (Juni 1988): 1178–80. http://dx.doi.org/10.1109/3.241.
Der volle Inhalt der QuelleA. Rahman Osman, Babiker, A. M. Awadelgied und Kais Al Naimee. „Optical Fiber Communications by means of Chaos Generation“. FES Journal of Engineering Sciences 7, Nr. 1 (06.12.2014): 12. http://dx.doi.org/10.52981/fjes.v7i1.95.
Der volle Inhalt der QuelleGinoux, Jean-Marc, und Riccardo Meucci. „Slow Invariant Manifold of Laser with Feedback“. Symmetry 13, Nr. 10 (08.10.2021): 1898. http://dx.doi.org/10.3390/sym13101898.
Der volle Inhalt der QuelleKong, H. J., S. S. Lee, H. S. Kim, K. G. Han, N. S. Kim, K. Y. Um, J. R. Park und J. Y. Lee. „High-power Nd3+:glass laser system in KAIST (Sinmyung I)“. Laser and Particle Beams 15, Nr. 2 (Juni 1997): 317–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600010612.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Min, Xiaodong Lin, Xi Tang, Ziye Gao, Luyao Xiao, Jun Wang, Fan Ma, Qiulan Zheng und Tao Deng. „Image Transmission Based on Spiking Dynamics of Electrically Controlled VCSEL-SA Neuron“. Photonics 8, Nr. 7 (25.06.2021): 238. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8070238.
Der volle Inhalt der QuelleOTSUKA, KENJU, und JYH-LONG CHERN. „VARIATION OF LYAPUNOV EXPONENTS ON A STRANGE ATTRACTOR FOR SPIKING LASER OSCILLATION“. International Journal of Bifurcation and Chaos 04, Nr. 04 (August 1994): 1053–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127494000769.
Der volle Inhalt der QuelleCaloi, R. M. „One-dimensional analysis of the spiking behavior in a free-electron laser“. Physical Review A 46, Nr. 12 (01.12.1992): 7934–41. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.46.7934.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yun, und Junji Ohtsubo. „Regenerative spiking oscillation in a semiconductor laser with a nonlinear delayed feedback“. Physical Review A 47, Nr. 5 (01.05.1993): 4392–99. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.47.4392.
Der volle Inhalt der QuelleKolmykov, R. P. „Determination of Boron, Lithium and Some Metals in Fly Ash by Laser Ablation ‒ Inductively Coupled Plasma ‒ Optical Emission Spectr ometry“. Eurasian Chemico-Technological Journal 24, Nr. 2 (25.07.2022): 123. http://dx.doi.org/10.18321/ectj1324.
Der volle Inhalt der QuelleRicci, Leonardo, Alessio Perinelli, Michele Castelluzzo, Stefano Euzzor und Riccardo Meucci. „Experimental Evidence of Chaos Generated by a Minimal Universal Oscillator Model“. International Journal of Bifurcation and Chaos 31, Nr. 12 (25.09.2021): 2150205. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127421502059.
Der volle Inhalt der QuelleDOEDEL, EUSEBIUS J., BART E. OLDEMAN und CARLOS L. PANDO L. „BIFURCATION STRUCTURES IN A MODEL OF A CO2 LASER WITH A FAST SATURABLE ABSORBER“. International Journal of Bifurcation and Chaos 21, Nr. 01 (Januar 2011): 305–22. http://dx.doi.org/10.1142/s021812741102843x.
Der volle Inhalt der QuelleOtsuka, Kenju, Hiroaki Utsu, Ryoji Kawai, Kazuyoshi Ohki, Yusuke Asakawa, Siao-Lung Hwong, Jing-Yuan Ko und Jyh-Long Chern. „Self-Induced Spiking Oscillations and Associated Instabilities in a Laser-Diode-Pumped Three-Mode Nd:YVO 4 Laser“. Japanese Journal of Applied Physics 38, Part 2, No. 9A/B (15.09.1999): L1025—L1028. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.38.l1025.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Shengyuan, Shannon G. Matta und Fu-Ming Zhou. „Kv3-Like Potassium Channels Are Required for Sustained High-Frequency Firing in Basal Ganglia Output Neurons“. Journal of Neurophysiology 105, Nr. 2 (Februar 2011): 554–70. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00707.2010.
Der volle Inhalt der QuelleRasheed, Banaz O., Parekhan M. Aljaff, Kais A. Al Naimee, Mahdi H. Al Hasani und Riccardo Meucci. „High chaotic spiking rate in a closed loop semiconductor laser with optical feedback“. Results in Physics 6 (2016): 401–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2016.07.006.
Der volle Inhalt der QuelleGrigorieva, E. V., und S. A. Kaschenko. „Multistability of Spiking Regimes in a Model of a Laser with Delayed-Feedback“. Radiophysics and Quantum Electronics 61, Nr. 8-9 (Januar 2019): 614–22. http://dx.doi.org/10.1007/s11141-019-09921-w.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Chentao, Shuiying Xiang, Yanan Han, Ziwei Song und Yue Hao. „Multilayer Photonic Spiking Neural Networks: Generalized Supervised Learning Algorithm and Network Optimization“. Photonics 9, Nr. 4 (25.03.2022): 217. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9040217.
Der volle Inhalt der QuelleChizhevsky, V. N., V. A. Kulchitsky und S. Ya Kilin. „Artificial spiking neuron based on a single-photon avalanche diode and a microcavity laser“. Applied Physics Letters 119, Nr. 4 (26.07.2021): 041107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0055392.
Der volle Inhalt der QuelleFetzer, Florian, Haoyue Hu, Peter Berger, Rudolf Weber, Peter Eberhard und Thomas Graf. „Fundamental investigations on the spiking mechanism by means of laser beam welding of ice“. Journal of Laser Applications 30, Nr. 1 (Februar 2018): 012009. http://dx.doi.org/10.2351/1.4986641.
Der volle Inhalt der QuelleRichman, Bruce A., J. M. J. Madey und Eric Szarmes. „First observation of spiking behavior in the time domain in a free-electron laser“. Physical Review Letters 63, Nr. 16 (16.10.1989): 1682–84. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.63.1682.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Li-Yi, T. C. Marshall und M. A. Cecere. „A solitary wave theory for spiking pulses emitted by a Raman free electron laser“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 341, Nr. 1-3 (März 1994): 265–68. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(94)90361-1.
Der volle Inhalt der QuelleBian, Qi, Jun-Wei Zuo, Chuan Guo, Chang Xu, Yu Shen, Nan Zong, Yong Bo et al. „Spiking suppression of high power QCW pulse 1319 nm Nd:YAG laser with different intracavity doublers“. Laser Physics 26, Nr. 9 (01.08.2016): 095005. http://dx.doi.org/10.1088/1054-660x/26/9/095005.
Der volle Inhalt der QuelleSalleh, Ali Syariati Mohd, Haza Nuzly Abdul Hamed, Mohd Adham Isa und Habibollah Haron. „Hydrofluoroether Impurities—Chemical Detection Using a Deep Learning Laser Speckle Contrast Evolving Spiking Neural Network“. IEEE Access 8 (2020): 216419–36. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3040895.
Der volle Inhalt der QuelleKomarov, A. K., A. K. Dmitriev, K. P. Komarov und F. Sanchez. „Passive mode-locking of a fiber laser operating in the regime of undumped regular spiking“. Optics and Spectroscopy 121, Nr. 6 (Dezember 2016): 925–29. http://dx.doi.org/10.1134/s0030400x16120146.
Der volle Inhalt der QuelleGrigorieva, E. V., und S. A. Kaschenko. „Chaotic spiking induced by variable delayed optoelectronic feedback in a model of class B laser“. Optics Communications 407 (Januar 2018): 9–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2017.08.069.
Der volle Inhalt der QuelleMerlin, Jacques, C. Oliveira und Jia Cai Li. „Relation between Shape and 'Spiking' of a Laser Beam Profile and the Induced Superficial Temperature“. Key Engineering Materials 46-47 (Januar 1991): 175–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.46-47.175.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Zih-Ling, Chao-Hsien Wu, Pouyan Shen und Shuei-Yuan Chen. „Pulse Laser Ablation in Water Fragmentation of Amorphous Silica in Water with Optional NaCl Spiking“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12, Nr. 9 (01.09.2012): 7066–74. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6560.
Der volle Inhalt der QuelleKARANTONIS, ANTONIS, MICHAEL PAGITSAS, YASUYUKI MIYAKITA und SEIICHIRO NAKABAYASHI. „SYNCHRONIZATION PHENOMENA IN NETWORKS OF COUPLED RELAXATION ELECTROCHEMICAL OSCILLATIONS“. International Journal of Bifurcation and Chaos 16, Nr. 07 (Juli 2006): 1951–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127406015817.
Der volle Inhalt der QuelleAhmadian, Yashar, Adam M. Packer, Rafael Yuste und Liam Paninski. „Designing optimal stimuli to control neuronal spike timing“. Journal of Neurophysiology 106, Nr. 2 (August 2011): 1038–53. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00427.2010.
Der volle Inhalt der QuelleŠindelářová, Anna, Pavel Pořízka, Pavlína Modlitbová, Lucie Vrlíková, Kateřina Kiss, Milan Kaška, David Prochazka, Jakub Vrábel, Marcela Buchtová und Jozef Kaiser. „Methodology for the Implementation of Internal Standard to Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Analysis of Soft Tissues“. Sensors 21, Nr. 3 (29.01.2021): 900. http://dx.doi.org/10.3390/s21030900.
Der volle Inhalt der QuelleAl Husseini, H., SF Abdalah, KAM Al Naimee, R. Meucci und FT Arecchi. „Exploring phase control in a quantum dot light-emitting diode“. Nanomaterials and Nanotechnology 8 (01.01.2018): 184798041878238. http://dx.doi.org/10.1177/1847980418782389.
Der volle Inhalt der QuelleVanzetta, Ivo, Corey Flynn, Anton I. Ivanov, Christophe Bernard und Christian G. Bénar. „Investigation of Linear Coupling Between Single-Event Blood Flow Responses and Interictal Discharges in a Model of Experimental Epilepsy“. Journal of Neurophysiology 103, Nr. 6 (Juni 2010): 3139–52. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01048.2009.
Der volle Inhalt der QuelleBian, Qi, Yong Bo, Jun-wei Zuo, Chuan Guo, Chang Xu, Wei Tu, Yu Shen et al. „High-power QCW microsecond-pulse solid-state sodium beacon laser with spiking suppression and D_2b re-pumping“. Optics Letters 41, Nr. 8 (06.04.2016): 1732. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.001732.
Der volle Inhalt der QuelleSánchez-Esteva, Sara, Maria Knadel, Rodrigo Labouriau, Gitte H. Rubæk und Goswin Heckrath. „Total Phosphorus Determination in Soils Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Evaluating Different Sources of Matrix Effects“. Applied Spectroscopy 75, Nr. 1 (24.08.2020): 22–33. http://dx.doi.org/10.1177/0003702820949560.
Der volle Inhalt der QuelleShirvani, H., und S. Jafari. „Quantum regime of a plasma-wave-pumped free-electron laser in the presence of an axial magnetic field“. Journal of Synchrotron Radiation 25, Nr. 2 (14.02.2018): 316–22. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577517018124.
Der volle Inhalt der QuelleKovalev, Valeri I., und Robert G. Harrison. „The dynamics of a SBS fibre laser: the nature of periodic spiking at harmonics of the fundamental oscillation frequency“. Optics Communications 204, Nr. 1-6 (April 2002): 349–54. http://dx.doi.org/10.1016/s0030-4018(02)01190-2.
Der volle Inhalt der QuelleEichler, H. J., I. G. Koltchanov und B. Liu. „Numerical study of the spiking instability caused by modulation frequency detuning in an actively mode-locked solid-state laser“. Applied Physics B Laser and Optics 61, Nr. 1 (Juli 1995): 81–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf01090976.
Der volle Inhalt der QuelleTyszka, Krzysztof, Magdalena Furman, Rafał Mirek, Mateusz Król, Andrzej Opala, Bartłomiej Seredyński, Jan Suffczyński et al. „Leaky Integrate‐and‐Fire Mechanism in Exciton–Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons (Laser Photonics Rev. 17(1)/2023)“. Laser & Photonics Reviews 17, Nr. 1 (Januar 2023): 2370001. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202370001.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Wei, Jian Lei, Pengda Zhang, Fei Qin, Meiling Jiang, Xufeng Zhu, Dejiao Hu, Yaoyu Cao und Xiangping Li. „Multilevel phase supercritical lens fabricated by synergistic optical lithography“. Nanophotonics 9, Nr. 6 (18.04.2020): 1469–77. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0064.
Der volle Inhalt der QuelleFernández, Beatriz, Fanny Claverie, Christophe Pécheyran und Olivier F. X. Donard. „Solid-spiking isotope dilution laser ablation ICP-MS for the direct and simultaneous determination of trace elements in soils and sediments“. J. Anal. At. Spectrom. 23, Nr. 3 (2008): 367–77. http://dx.doi.org/10.1039/b711247e.
Der volle Inhalt der QuelleLam, Ying-Wan, und S. Murray Sherman. „Mapping by Laser Photostimulation of Connections Between the Thalamic Reticular and Ventral Posterior Lateral Nuclei in the Rat“. Journal of Neurophysiology 94, Nr. 4 (Oktober 2005): 2472–83. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00206.2005.
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