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Un nuage de mots est une représentation visuelle des mots les plus fréquemment utilisés dans un texte ou un ensemble de textes. Les mots apparaissent dans différentes tailles, la taille de chaque mot étant proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans le texte. Plus un mot est utilisé fréquemment, plus il apparaît en grand dans le nuage de mots. Cette technique permet de visualiser rapidement les thèmes et les concepts les plus importants d'un texte.
Dans le contexte de cette page, le nuage de mots a été généré à partir des publications de l'auteur Richard I. Epstein. Les mots présents dans ce nuage proviennent des titres, résumés et mots-clés des articles et travaux de recherche de cet auteur. En analysant ce nuage de mots, vous pouvez obtenir un aperçu des sujets et des domaines de recherche les plus récurrents et significatifs dans les travaux de cet auteur.Le nuage de mots est un outil utile pour identifier les tendances et les thèmes principaux dans un corpus de textes, facilitant ainsi la compréhension et l'analyse des contenus de manière visuelle et intuitive.
Epstein, R. I., Seletskiy, D. V., Sheik-Bahae, M., Nemova, G., & Kashyap, R. (février 2016). Bottle micro-resonator temperature sensors for laser coolers [Communication écrite]. Optical and Electronic Cooling of Solids, San Francisco, California. Lien externe
Epstein, R. I., Sheik-Bahae, M., Melgaard, S., Seletskiy, D., Albrecht, A., & Ghasemkhani, M. (juillet 2013). Optical cryocoolers [Communication écrite]. IEEE 14th International Superconductive Electronics Conference (ISEC 2013), Cambridge, MA. Lien externe
Hehlen, M. P., Sheik-Bahae, M., Epstein, R. I., Melgaard, S. D., & Seletskiy, D. (2013). Materials for optical cryocoolers. Journal of Materials Chemistry C, 1(45), 7471-7478. Lien externe
Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., Thiede, J., Distel, J., Greenfield, S., Patterson, W., Bigotta, S., Imangholi, B., Seletskiy, D., Bender, D., Vankipuram, V., Vadiee, N., & Epstein, R. I. (novembre 2004). Laser cooling of infrared sensors [Communication écrite]. 49th SPIE annual Meeting of Optical Science and Technology, Denver, Colorado (10 pages). Lien externe
Melgaard, S. D., Seletskiy, D., Epstein, R. I., Alden, J. V., & Sheik-Bahae, M. (février 2014). Device applications of cryogenic optical refrigeration [Communication écrite]. SPIE OPTO 2014, San Francisco, California (5 pages). Lien externe
Seletskiy, D., & Epstein, R. I. (janvier 2024). Brief history and outlook of laser cooling of solids [Présentation]. Dans SPIE OPTO, 2024, San Francisco, California, United States. Lien externe
Sheik-Bahae, M., Melgaard, S., Seletskiy, D., Albrecht, A., Ghasemkhani, M., & Epstein, R. I. (septembre 2013). Laser cooling in solids: Demonstration of 115K all-solid-state cryocooler [Communication écrite]. IEEE Photonics Conference, Bellevue, WA. Lien externe
Seletskiy, D., Melgaard, S. D., Epstein, R. I., Di Lieto, A., Tonelli, M., & Sheik-Bahae, M. (2013). Precise determination of minimum achievable temperature for solid-state optical refrigeration. Journal of Luminescence, 133, 5-9. Lien externe
Seletskiy, D., Hehlen, M. P., Epstein, R. I., & Sheik-Bahae, M. (2012). Cryogenic optical refrigeration. Advances in Optics and Photonics, 4(1), 78-107. Lien externe
Seletskiy, D., Melgaard, S. D., Epstein, R. I., Di Lieto, A., Tonelli, M., & Sheik-Bahae, M. (2011). Local laser cooling of Yb:YLF to 110 K. Optics Express, 19(19), 18229-18236. Lien externe
Seletskiy, D., Epstein, R. I., & Sheik-Bahae, M. (février 2011). Progress toward sub-100 Kelvin operation of an optical cryocooler [Communication écrite]. SPIE OPTO 2011, San Francisco, California (4 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Melgaard, S. D., Sheik-Bahae, M., Bigotta, S., Di Lieto, A., Tonelli, M., & Epstein, R. I. (février 2010). Optical refrigeration breaks the Peltier barrier: cooling Yb:YLF to 155K [Communication écrite]. SPIE OPTO 2010, San Francisco, California (6 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Melgaard, S. D., Bigotta, S., Di Lieto, A., Tonelli, M., Epstein, R. I., & Sheik-Bahae, M. (juin 2009). Demonstration of an optical cryocooler [Communication écrite]. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2009), Baltimore, Maryland. Lien externe
Seletskiy, D., Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., & Epstein, R. I. (février 2009). Fast differential luminescence thermometry [Communication écrite]. Integrated Optoelectronic Devices (SPIE OPTO 2009), San José, California (5 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Melgaard, S. D., Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., Epstein, R. I., Bigotta, S., & Tonelli, M. (février 2009). Recent progress in laser cooling via resonant cavity [Communication écrite]. Integrated Optoelectronic Devices (SPIE OPTO 2009), San José, California (4 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., Epstein, R. I., Bigotta, S., & Tonelli, M. (février 2008). Cooling of Yb:YLF using cavity enhanced resonant absorption [Communication écrite]. Integrated Optoelectronic Devices 2008, San José, California (9 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., & Epstein, R. I. (mars 2007). Laser cooling using cavity enhanced pump absorption [Communication écrite]. Lasers and Applications in Science and Engineering 2007, San José, California (8 pages). Lien externe
Seletskiy, D., Hasselbeck, M. P., Sheik-Bahae, M., Thiede, J., & Epstein, R. I. (mars 2006). Cavity enhanced resonant absorption with application for laser cooling [Communication écrite]. Integrated Optoelectronic Devices 2006, San José, California (8 pages). Lien externe