دانلود کتاب همگام سازی و امواج در رسانه های فعال بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Synchronization and Waves in Active Media
ویرایش : 1st ed.
عنوان ترجمه شده به فارسی : همگام سازی و امواج در رسانه های فعال
سری : Springer Theses
نویسندگان : Jan Frederik Totz
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2019
تعداد صفحات : XII, 164
[172]
ISBN (شابک) : 9783030110567 , 9783030110574
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 7 Mb
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
تداخل بین همگام سازی و شکل گیری الگوی مکانی-زمانی برای طیف گسترده ای از پدیده ها در طبیعت، مانند انقباض هماهنگ بافت قلب، حافظه انجمنی و یادگیری در شبکه های عصبی، و همگام سازی پاتولوژیک در طول بیماری پارکینسون یا صرع، مرکزی است.
در این پایان نامه، سه معمای باز از تحقیقات بنیادی در دینامیک غیرخطی بررسی می شود: محصوریت فضایی چگونه بر دینامیک حلقه های گردابی سه بعدی تأثیر می گذارد؟ تقارن جایگشت چه نقشی در گسترش امواج تحریک در شبکه ها دارد؟ آیا حالت کایمرا موج مارپیچی واقعا وجود دارد؟
همه تحقیقات یک رویکرد نظری و تأیید تجربی را ترکیب میکنند که از یک واکنش شیمیایی نوسانی بهرهبرداری میکند. یک راهاندازی آزمایشی جدید ایجاد شده است که امکان مطالعه شبکهها را با N
The interplay between synchronization and spatio-temporal pattern formation is central for a broad variety of phenomena in nature, such as the coordinated contraction of heart tissue, associative memory and learning in neural networks, and pathological synchronization during Parkinson disease or epilepsy.
In this thesis, three open puzzles of fundametal research in Nonlinear Dynamics are tackled: How does spatial confinement affect the dynamics of three-dimensional vortex rings? What role do permutation symmetries play in the spreading of excitation waves on networks? Does the spiral wave chimera state really exist?
All investigations combine a theoretical approach and experimental verification, which exploit an oscillatory chemical reaction. A novel experimental setup is developed that allows for studying networks with N > 1000 neuromorphic relaxation oscillators. It facilitates the free choice of network topology, coupling function as well as its strength, range and time delay, which can even be chosen as time-dependent. These experimental capabilities open the door to a broad range of future experimental inquiries into pattern formation and synchronization on large networks, which were previously out of reach.