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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.
Nallappan, K., Jingwen, L., Guerboukha, H., Markov, A., Petrov, B., Morris, D., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2017). A dynamically reconfigurable terahertz array antenna for 2D-imaging applications [Communication écrite]. Photonics North (PN 2017), Ottawa, ON (1 page). Lien externe
Guerboukha, H., Markov, A., Hang, Q., & Skorobogatiy, M. A. (février 2016). Dynamic measurements at THz frequencies with a fast rotary delay line [Communication écrite]. Terahertz, RF, Millimeter and Submillimeter-Wave Technology and Applications IX, San Francisco, California (10 pages). Lien externe
Markov, A. (2015). Practical Microstructured and Plasmonic Terahertz Waveguides [Thèse de doctorat, École Polytechnique de Montréal]. Disponible
Guerboukha, H., Markov, A., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2015). Dynamic measurements at terahertz frequencies with a fast rotary delay line [Communication écrite]. Photonics North 2015, Ottawa, ON, Canada. Lien externe
Guerboukha, H., Markov, A., Hang, Q., & Skorobogatiy, M. A. (août 2015). Dynamic measurements at THz frequencies with a fast rotary delay line [Communication écrite]. 40th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2015), Hong Kong (1 page). Lien externe
Ma, T., Markov, A., Wang, L., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2015). Graded index porous optical fibers - dispersion management in terahertz range [Communication écrite]. CLEO: QELS Fundamental Science (CLEO-QELS 2015), San Jose, CA, United states. Lien externe
Ma, T., Markov, A., Wang, L., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2015). Graded index porous optical fibers-dispersion management in terahertz range [Communication écrite]. Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2015), Vancouver, Can.. Publié dans Optics Express, 23(6). Lien externe
Markov, A., Guerboukha, H., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2015). Hybrid metal wire-dielectric THz fibers: Design and perspectives [Communication écrite]. CLEO : Applications and Technology (CLEO-AT 2015), San Jose, CA, United states. Lien externe
Laurin, P., Girard, M., Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2014). Hollow core terahertz optical fibers with hyperuniform disordered dielectric reflectors [Communication écrite]. International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2014), Tucson, AZ, United states. Lien externe
Markov, A., Guerboukha, H., & Skorobogatiy, M. A. (2014). Hybrid metal wire-dielectric terahertz waveguides: Challenges and opportunities. Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 31(11), 2587-2600. Lien externe
Markov, A., Guerboukha, H., Ma, T., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2014). Hybrid metal-dielectric THz fibers: Design and perspectives [Communication écrite]. International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2014), Tucson, AZ, United states. Lien externe
Markov, A., Yan, G., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2014). Low-loss THz waveguide Bragg grating using a two-wire waveguide and a paper grating [Communication écrite]. International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2014), Tucson, AZ, United states. Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Hybrid plasmonic terahertz fibers for sensing applications. Applied Physics Letters, 103(18). Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Two-wire terahertz fibers with porous dielectric support. Optics Express, 21(10), 12728-12743. Lien externe
Reinhardt, C., Evlyukhin, A. B., Cheng, W., Birr, T., Markov, A., Ung, B., Skorobogatiy, M. A., & Chichkov, B. N. (2013). Bandgap-confined large-mode waveguides for surface plasmon-polaritons. Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 30(11), 2898-2905. Lien externe
Markov, A., Guerboukha, H., Argyros, A., & Skorobogatiy, M. A. (2013). A complementary study to "hybrid hollow core fibers with embedded wires as THz waveguides" and "two-wire terahertz fibers with porous dielectric support:" Comment. Optics Express, 21(23), 27802-27803. Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (juillet 2013). Hybrid plasmonic terahertz fibers for sensing [Communication écrite]. Optical Sensors, Rio Grande, Puerto Rico. Lien externe
Yan, G., Markov, A., Chinifooroshan, Y., Tripathi, S. M., Bock, W. J., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Low-loss terahertz waveguide Bragg grating using a two-wire waveguide and a paper grating. Optics Letters, 38(16), 3089-3092. Lien externe
Markov, A., Mazhorova, A., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Planar porous THz waveguides for low-loss guidance and sensing applications. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, 3(1), 96-102. Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2013). Plasmonic two wire terahertz fibers with highly porous dielectric support [Communication écrite]. IPC 2013. 26th EEE Photonics Conference, Bellevue, WA, USA. Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2013). Plasmonic two wire terahertz fibers with porous dielectric support [Communication écrite]. IRMMW-THz 2013. 38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Mainz, Germany (2 pages). Lien externe
Markov, A., Gorgutsa, S., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2013). Plasmonic two-wire terahertz fibers with highly porous dielectric support [Communication écrite]. CLEO 2013. Conference on lasers and electro optics, San Jose, CA, USA. Lien externe
Markov, A., & Skorobogatiy, M. A. (septembre 2013). Practical plasmonic terahertz fibers for sensing applications [Communication écrite]. 2013 38th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2013), Mainz, Germany (2 pages). Lien externe
Yan, G., Markov, A., Chinifooroshan, Y., Tripathi, S. M., Bock, W. J., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Resonant THz sensor for paper quality monitoring using THz fiber Bragg gratings. Optics Letters, 38(13), 2200-2202. Lien externe
Mazhorova, A., Markov, A., Ung, B., Ng, A., Chinnappan, R., Zourob, M., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2012). Label-free bacteria detection using evanescent mode of a suspended core terahertz fiber [Communication écrite]. CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2012, San Jose, CA, United states. Lien externe
Mazhorova, A., Markov, A., Ng, A., Chinnappan, R., Skorobogata, O., Zourob, M., & Skorobogatiy, M. A. (2012). Label-Free Bacteria Detection Using Evanescent Mode of a Suspended Core Terahertz Fiber. Optics Express, 20(5), 5344-5355. Lien externe
Markov, A., Reinhardt, C., Ung, B., Evlyukhin, A. B., Cheng, W., Chichkov, B. N., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2012). Photonic bandgap plasmonic waveguides [Communication écrite]. 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012, San Jose, CA, United states (2 pages). Lien externe
Mazhorova, A., Markov, A., Ung, B., Rozé, M., Gorgutsa, S., & Skorobogatiy, M. A. (2012). Thin chalcogenide capillaries as efficient waveguides from mid-infrared to terahertz. Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 29(8), 2116-2123. Lien externe
Mazhorova, A., Markov, A., Ung, B., Rozé, M., Gorgutsa, S., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2012). THZ wave guiding using hollow capillaries [Communication écrite]. Photonics North 2012, Montréal, Québec. Non disponible
Markov, A., Reinhardt, C., Ung, B., Evlyukhin, A. B., Cheng, W., Chichkov, B. N., & Skorobogatiy, M. A. (2011). Photonic bandgap plasmonic waveguides. Optics Letters, 36(13), 2468-2470. Lien externe