Documents dont l'auteur est "Qu, Hang"
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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.
G
Gannot, I., Li, J., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (février 2016). Detection of analyte refractive index and concentration using liquid-core photonic Bragg fibers [Communication écrite]. Optical Fibers and Sensors for Medical Diagnostics and Treatment Applications XVI, San Francisco, California. Lien externe
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
L
Li, J., Qu, H., & Wang, J. (2020). Photonic Bragg waveguide platform for multichannel resonant sensing applications in the THz range. Biomedical Optics Express, 11(5), 2476-2489. Lien externe
Lu, X., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (août 2019). Piezoelectric Micro- and Nanostructured Fibers Fabricated from Thermoplastic Nanocomposites Using a Fiber Drawing Technique: Comparative Study and Potential Applications [Résumé]. 28th International Materials Research Congress, D7, Materials and Technologies for Energy Conversion Saving and Storage (MATECSS), Cancún, México. Lien externe
Lu, X., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2018). Piezoelectric microstructured fibers via drawing of multimaterial preforms [Communication écrite]. Energy Harvesting and Storage : Materials, Devices and Applications VIII, Orlando, FL (10 pages). Lien externe
Lu, X., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2017). Piezoelectric microstructured fibers via drawing of multimaterial preforms. Scientific Reports, 7(1), 2907 (12 pages). Disponible
Li, J., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2017). Squeezed hollow core photonic Bragg fiber for surface sensing applications [Communication écrite]. CLEO: Applications and Technology (CLEO_AT 2017), San Jose, CA, United states. Lien externe
Lu, X., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (avril 2017). Smart fibers for textile-based micro-generators and compliant energy storage [Communication écrite]. Materials Research Society Spring Meeting & Exhibit (MRS 2017), Phoenix, Arizona. Lien externe
Li, J., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2016). Squeezed hollow-core photonic Bragg fiber for surface sensing applications. Optics Express, 24(14), 15687-15701. Lien externe
Li, J., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2015). Simultaneous monitoring the real and imaginary parts of the analyte refractive index using liquid-core photonic bandgap Bragg fibers. Optics Express, 23(18), 22963-22976. Lien externe
M
Ma, T., Nallapan, K., Guerboukha, H., Skorobogatiy, M. A., & Qu, H. (mai 2017). Dispersion Compensation in Terahertz Communication Links Using Metallized 3D Printed Hollow Core Waveguide Bragg Gratings [Résumé]. CLEO: Science and Innovations 2017, San Jose, California. Lien externe
Q
Qu, H., Lu, X., & Skorobogatiy, M. A. (2018). All-solid flexible fiber-shaped lithium ion batteries. Journal of The Electrochemical Society, 165(3), A688-A695. Lien externe
Qu, H., Hou, J., Tang, Y., Semenikhin, O., & Skorobogatiy, M. A. (2017). Thin flexible lithium-ion battery featuring graphite paper based current collectors with enhanced conductivity. Canadian Journal of Chemistry, 95(2), 169-173. Lien externe
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2017). Optics on the go: Active-color-changing textiles. Optics & Photonics News (September), 36-41.
Qu, H., Hou, J., Lu, X., Tang, Y., Semenikhin, O., & Skorobogatiy, M. A. (avril 2017). Thin flexible lithium ion battery featuring graphite paper based current collectors with enhanced conductivity [Affiche]. Materials Research Society Spring Meeting & Exhibit (MRS 2017), Phoenix, Arizona. Non disponible
Qu, H., Skorobogatiy, M. A., Deck-Leger, Z. L., & Caloz, C. (mai 2016). Frequency generation in a moving 2-dimensional photonic crystal [Communication écrite]. Photonic North (PN 2016), Québec City. Non disponible
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2015). Conductive polymer yarns for electronic textiles. Dans Dias, T. (édit.), Electronic Textiles (p. 21-53). Lien externe
Qu, H., Semenikhin, O., & Skorobogatiy, M. A. (2015). Flexible fiber batteries for applications in smart textiles. Smart Materials and Structures, 24(2). Lien externe
Qu, H., Li, J., & Skorobogatiy, M. A. (2015). Photonic bandgap fibers-a roadway to all-fiber refractometer systems for monitoring of liquid analytes. Dans Optofluidics, Sensors and Actuators in Microstructured Optical Fibers (p. 247-283). Lien externe
Qu, H. (2013). All Photonic Bandgap Bragg Fiber Refractometers [Thèse de doctorat, École Polytechnique de Montréal]. Disponible
Qu, H., Brastaviceanu, T., Bergeron, F., Olesik, J., Pavlov, I., Ishigure, T., & Skorobogatiy, M. A. (2013). Photonic bandgap Bragg fiber sensors for bending/displacement detection. Applied Optics, 52(25), 6344-6349. Lien externe
Qu, H., Ung, B., & Skorobogatiy, M. A. (mai 2012). Photonic bandgap fiber bundle spectrometer [Communication écrite]. 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012, San Jose, CA, United states (2 pages). Lien externe
Qu, H., Ung, B., Rozé, M., & Skorobogatiy, M. A. (2012). All Photonic Bandgap Fiber Spectroscopic System for Detection of Refractive Index Changes in Aqueous Analytes. Sensors and Actuators B: Chemical, 161(1), 235-243. Lien externe
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2012). All-photonic-bandgap-fiber sensor for detection of liquid refractive index3 [Communication écrite]. Photonics North 2012, Montréal, Québec. Non disponible
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2012). Liquid-core low-refractive index-refractive index-contrast Bragg fiber sensor [Communication écrite]. Photonics North 2012, Montréal, Québec. Non disponible
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2012). Resonant Bio- and Chemical Sensors Using Low-Refractive-Index-Contrast Liquid-Core Bragg Fibers. Sensors and Actuators B: Chemical, 161(1), 261-268. Lien externe
Qu, H., Ung, B., & Skorobogatiy, M. A. (juin 2011). Liquid filled hollow core photonic bandgap fiber sensor [Communication écrite]. Optical Sensors, Toronto, Canada. Lien externe
Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (2011). Liquid-core low-refractive-index-contrast Bragg fiber sensor. Applied Physics Letters, 98(20). Lien externe
Qu, H., Ung, B., Syed, I., Guo, N., & Skorobogatiy, M. A. (2010). Photonic Bandgap Fiber Bundle Spectrometer. Applied Optics, 49(25), 4791-4800. Lien externe
S
Soskind, Y. G., Olson, C., Guerboukha, H., Qu, H., & Skorobogatiy, M. A. (février 2016). Linear rotary optical delay lines [Communication écrite]. Photonic Instrumentation Engineering III, San Francisco, California. Lien externe
Y
Yetisen, A. K., Qu, H., Manbachi, A., Butt, H., Dokmeci, M. R., Hinestroza, J. P., Skorobogatiy, M. A., Khademhosseini, A., & Yun, S. H. (2016). Nanotechnology in textiles. ACS Nano, 10(3), 3042-3068. Lien externe