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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 {}. 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.
Garcia Puente, Y., Kashyap, R., & Karpov, V. (mai 2025). 813-nm Single-Frequency Fiber Laser for Sr Optical Lattice Clocks [Communication écrite]. Photonics North (PN 2025), Ottawa, ON, Canada (2 pages). Lien externe
Meyneng, T., Aïssaoui, M., Grégoire, N., Labranche, P., Morency, S., Boisvert, J.-S., Karpov, V., Messaddeq, Y., & Kashyap, R. (2025). Anti-stokes fluorescence cooling of lanthanum aluminosilicate glasses. Optical Materials Express, 15(4), 724-736. Disponible
Kashyap, R., Meyneng, T., Aïssaoui, M., Karpov, V., Grégoire, N., Boisvert, J.-S., & Messaddeq, Y. (janvier 2025). Recent developments in heat management of oxide nanocomposite silica optical fibers and glass rods through laser cooling [Communication écrite]. Photonics West 2025, San Francisco, CA, USA (4 pages). Lien externe
Thomas, J., Meyneng, T., Tehranchi, A., Grégoire, N., Karpov, V., Seletskiy, D., Messaddeq, Y., & Kashyap, R. (2023). Anti-Stokes cooling in highly ytterbium doped phase separated aluminium-yttrium oxide glass by 4 K. Optical Materials, 144, 8 pages. Lien externe
Karpov, V., Loranger, S., & Kashyap, R. (février 2019). High power single frequency, linearly polarized DFB Raman fiber laser operating at 1178-nm [Communication écrite]. SPIE LASE 2019, San Francisco, California, United States (5 pages). Lien externe
Karpov, V., Loranger, S., & Kashyap, R. (juillet 2018). A tunable, single frequency, linearly polarized DFB Raman fiber laser operating at 1178-nm [Communication écrite]. Bragg Gratings, Photosensitivity and Poling in Glass Waveguides and Materials (BGPPM 2018), Zurich, Switzerland. Lien externe
Loranger, S., Karpov, V., Kashyap, R., & Schinn, G. (juin 2017). Low threshold single-frequency linearly polarized DFB Raman fibre laser [Communication écrite]. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC 2017), Munich, Germany (1 page). Lien externe
Loranger, S., Karpov, V., Schinn, G. W., & Kashyap, R. (2017). Single-frequency low-threshold linearly polarized DFB Raman fiber lasers. Optics Letters, 42(19), 3864-3867. Lien externe