Zeitschriftenartikel zum Thema „Optical fibers splicing“
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Cozic, Solenn, Simon Boivinet, Christophe Pierre, Johan Boulet, Samuel Poulain und Marcel Poulain. „Splicing fluoride glass and silica optical fibers“. EPJ Web of Conferences 215 (2019): 04003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921504003.
Der volle Inhalt der QuelleBarnes, Adam E., Russell G. May, Sridhar Gollapudi und Richard O. Claus. „Sapphire fibers: optical attenuation and splicing techniques“. Applied Optics 34, Nr. 30 (20.10.1995): 6855. http://dx.doi.org/10.1364/ao.34.006855.
Der volle Inhalt der QuelleVeng, Torben, und Søren Herstrom. „Fusion Splicing of Elliptical Core Optical Fibers“. IEEE Photonics Technology Letters 22, Nr. 14 (Juli 2010): 1036–38. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2010.2049484.
Der volle Inhalt der QuelleDudek, Michal, und Malgorzata Kujawinska. „Polymer optical bridges for efficient splicing of optical fibers“. Optical Engineering 58, Nr. 02 (23.02.2019): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.58.2.026111.
Der volle Inhalt der QuelleHarbison, B. B., W. I. Roberts und Ishwar D. Aggarwal. „Fusion Splicing of Heavy Metal Fluoride Glass Optical Fibers“. Materials Science Forum 67-68 (Januar 1991): 353–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.67-68.353.
Der volle Inhalt der QuelleAsano, Yasuo, und Hiroshi Shinba. „Recent trend on fusion splicing technologies for optical fibers.“ Journal of the Japan Welding Society 56, Nr. 1 (1987): 14–19. http://dx.doi.org/10.2207/qjjws1943.56.14.
Der volle Inhalt der QuelleZanon, Michele C., Vinicius N. H. Silva, Andrés P. L. Barbero und Ricardo M. Ribeiro. „Practical splicing of poly-methyl-methacrylate plastic optical fibers“. Applied Optics 57, Nr. 4 (31.01.2018): 812. http://dx.doi.org/10.1364/ao.57.000812.
Der volle Inhalt der QuelleRatuszek, M., M. J. Ratuszek und J. Hejna. „The study of thermal connecting of telecommunication optical fibers (SiO2: GeO2) and EDF (SiO2: Al2O3, Er) fibers“. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 61, Nr. 1 (01.03.2013): 279–86. http://dx.doi.org/10.2478/bpasts-2013-0026.
Der volle Inhalt der QuelleViolakis, Georgios, Tri Le-Quang, Sergey A. Shevchik und Kilian Wasmer. „Sensitivity Analysis of Acoustic Emission Detection Using Fiber Bragg Gratings with Different Optical Fiber Diameters“. Sensors 20, Nr. 22 (14.11.2020): 6511. http://dx.doi.org/10.3390/s20226511.
Der volle Inhalt der QuellePei, Wenxi, Hao Li, Wei Huang, Meng Wang und Zefeng Wang. „All-Fiber Tunable Pulsed 1.7 μm Fiber Lasers Based on Stimulated Raman Scattering of Hydrogen Molecules in Hollow-Core Fibers“. Molecules 26, Nr. 15 (28.07.2021): 4561. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154561.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, M. P., J. O. Reese, T. M. Wei und D. G. Storch. „Low-loss fusion splicing of erbium-doped optical fibers for high performance fiber amplifiers“. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology 13, Nr. 4 (1990): 811–13. http://dx.doi.org/10.1109/33.62523.
Der volle Inhalt der QuelleKONUMA, Tomohiro, Akito NISHIMURA, Shoichiro MATSUO und Kuniharu HIMENO. „Basics and Advances on Splicing Technologies of Optical Fibers for Telecommunications“. Review of Laser Engineering 40, Nr. 6 (2012): 435. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.40.6_435.
Der volle Inhalt der QuelleMATSUSAKA, Souta, Masanori OHTA, Takehiro WATANABE, Takeshi SATOH und Manabu TABATA. „Fusion Splicing of Ribbon-Shaped Optical Fibers with CO2 Laser Beams“. Journal of the Japan Society for Precision Engineering 74, Nr. 1 (2008): 57–61. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.74.57.
Der volle Inhalt der QuelleChowdhury, Prosenjit Roy. „Study on Coupling of Step and Graded Index Single Mode Optical Fiber Considering the Transverse Misalignment“. Science & Technology Journal 8, Nr. 2 (01.07.2020): 78–82. http://dx.doi.org/10.22232/stj.2020.08.02.12.
Der volle Inhalt der QuelleTANAKA, Kazuyoshi, Yousuke MORITA, Takehiro WATANABE, Souta MATSUSAKA, Shounosuke YAGUCHI und Takeshi SATO. „21008 Development of Fusion Splicing Technique of Optical Fibers with CO_2 Laser Beams“. Proceedings of Conference of Kanto Branch 2005.11 (2005): 381–82. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekanto.2005.11.381.
Der volle Inhalt der QuelleAsril, Aprinal Adila. „P PERANCANGAN PEMANCAR DAN PENERIMA MODULASI DIGITAL FSK BERBASIS SERAT OPTIK MENGGUNAKAN METODE SPLISING DAN ADAPTER UNTUK MODUL PRAKTIKUM OPTIK“. Jurnal Temapela 2, Nr. 2 (27.11.2019): 75–81. http://dx.doi.org/10.25077/temapela.2.2.75-81.2019.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Dinesh Kumar, Anurag Sharma und Saurabh Mani Tripathi. „Optimum splicing of high-index core microstructured optical fibers and traditional single-mode fibers using improved field model“. Optics & Laser Technology 109 (Januar 2019): 157–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2018.08.004.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Xiaolong, Shimin Gao, Jiajun Tian und Yong Yao. „Multipoint fiber-optic laser–ultrasound generation along a fiber based on the core-offset splicing of fibers“. Photonics Research 5, Nr. 4 (14.06.2017): 287. http://dx.doi.org/10.1364/prj.5.000287.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Chunxi, Zuchen Zhang, Jingming Song, Chunxiao Wu und Ningfang Song. „Parameter optimization of fusion splicing of photonic crystal fibers and conventional fibers to increase strength“. Optical Fiber Technology 22 (März 2015): 102–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2015.01.014.
Der volle Inhalt der QuelleWarren-Smith, Stephen C., Roman Kostecki, Linh Viet Nguyen und Tanya M. Monro. „Fabrication, splicing, Bragg grating writing, and polyelectrolyte functionalization of exposed-core microstructured optical fibers“. Optics Express 22, Nr. 24 (18.11.2014): 29493. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.029493.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Dinesh Kumar, und Anurag Sharma. „Splicing of index-guiding microstructured optical fibers and single-mode fibers by controlled air-hole collapse: an analytical approach“. Optical and Quantum Electronics 46, Nr. 3 (28.11.2013): 409–22. http://dx.doi.org/10.1007/s11082-013-9842-6.
Der volle Inhalt der QuelleFischer, U. H. P., T. Windel, S. Hemrungrote und V. Giannoglou. „Fabrication of Integrated Optical Mode Field Adapters at the End of Single/Multimode Fibers Using Fiber Splicing Machine“. Open Optics Journal 2, Nr. 1 (01.01.2008): 94–99. http://dx.doi.org/10.2174/1874328500802010094.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Xiaopeng, Chunyu Liu, Shengxu Jiang, Shuo Leng und Jiuru Yang. „Up-down Taper Based In-Fiber Mach-Zehnder Interferometer for Liquid Refractive Index Sensing“. Sensors 19, Nr. 24 (10.12.2019): 5440. http://dx.doi.org/10.3390/s19245440.
Der volle Inhalt der QuellePark, Soongho, Sunghwan Rim, Ju Kim, Jinho Park, Ik-Bu Sohn und Byeong Lee. „Analysis of Design and Fabrication Parameters for Lensed Optical Fibers as Pertinent Probes for Sensing and Imaging“. Sensors 18, Nr. 12 (27.11.2018): 4150. http://dx.doi.org/10.3390/s18124150.
Der volle Inhalt der QuelleXi Xiaoming, 奚小明, 陈子伦 Chen Zilun, 孙桂林 Sun Guilin, 刘晓颀 Liu Xiaoqi und 侯静 Hou Jing. „Fusion Splicing of Small Solid Core Photonic Crystal Fibers with Conventional Fibers Based on Controlled Hole Collapse“. Chinese Journal of Lasers 38, Nr. 1 (2011): 0106004. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201138.0106004.
Der volle Inhalt der QuelleTse, M., H. Y. Tam, L. B. Fu, B. K. Thomas, L. Dong, C. Lu und P. Wai. „Fusion Splicing Holey Fibers and Single-Mode Fibers: A Simple Method to Reduce Loss and Increase Strength“. IEEE Photonics Technology Letters 21, Nr. 3 (Februar 2009): 164–66. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2008.2009467.
Der volle Inhalt der QuelleDragomir, N. M., E. Ampen-Lassen, G. W. Baxter, P. Pace, S. T. Huntington, P. M. Farrell, A. J. Stevenson und A. Roberts. „Analysis of changes in optical fibers during arc-fusion splicing by use of quantitative phase imaging“. Microscopy Research and Technique 69, Nr. 11 (2006): 847–51. http://dx.doi.org/10.1002/jemt.20357.
Der volle Inhalt der QuelleAhsani, Vahid, Farid Ahmed, Martin Jun und Colin Bradley. „Tapered Fiber-Optic Mach-Zehnder Interferometer for Ultra-High Sensitivity Measurement of Refractive Index“. Sensors 19, Nr. 7 (06.04.2019): 1652. http://dx.doi.org/10.3390/s19071652.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Bin, Xizhen Xu, Jun He, Kuikui Guo, Wei Huang, Fengchan Zhang, Min Zhang und Yiping Wang. „In-Fiber Collimator-Based Fabry-Perot Interferometer with Enhanced Vibration Sensitivity“. Sensors 19, Nr. 2 (21.01.2019): 435. http://dx.doi.org/10.3390/s19020435.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Dejun, Wei Li, Qiang Wu, Haoyu Zhao, Fengzi Ling, Ke Tian, Changyu Shen et al. „Negative Curvature Hollow Core Fiber Based All-Fiber Interferometer and Its Sensing Applications to Temperature and Strain“. Sensors 20, Nr. 17 (23.08.2020): 4763. http://dx.doi.org/10.3390/s20174763.
Der volle Inhalt der QuelleCuando-Espitia, Natanael, Juan Bernal-Martínez, Miguel Torres-Cisneros und Daniel May-Arrioja. „Laser-Induced Deposition of Carbon Nanotubes in Fiber Optic Tips of MMI Devices“. Sensors 19, Nr. 20 (17.10.2019): 4512. http://dx.doi.org/10.3390/s19204512.
Der volle Inhalt der QuelleHerrera-Piad, Luis A., Iván Hernández-Romano, Daniel A. May-Arrioja, Vladimir P. Minkovich und Miguel Torres-Cisneros. „Sensitivity Enhancement of Curvature Fiber Sensor Based on Polymer-Coated Capillary Hollow-Core Fiber“. Sensors 20, Nr. 13 (05.07.2020): 3763. http://dx.doi.org/10.3390/s20133763.
Der volle Inhalt der QuelleXiaobin Xu, Xiaobin Xu, Zhihao Zhang Zhihao Zhang, Zuchen Zhang Zuchen Zhang, Jing Jin Jing Jin und Ningfang Song Ningfang Song. „Method for measurement of fusion-splicing-induced reflection in a photonic bandgap fiber-optical gyro“. Chinese Optics Letters 13, Nr. 3 (2015): 030601–30604. http://dx.doi.org/10.3788/col201513.030601.
Der volle Inhalt der QuelleHaoting Liu, Haoting Liu, Wei Wang Wei Wang, Xinfeng Li Xinfeng Li und Feng Gao Feng Gao. „Detection of automatic abnormity in the winding and splicing of fiber-optic coil“. Chinese Optics Letters 11, Nr. 10 (2013): 101501–4. http://dx.doi.org/10.3788/col201311.101501.
Der volle Inhalt der QuelleNauriyal, Juniyali, Meiting Song, Raymond Yu und Jaime Cardenas. „Fiber-to-chip fusion splicing for low-loss photonic packaging“. Optica 6, Nr. 5 (26.04.2019): 549. http://dx.doi.org/10.1364/optica.6.000549.
Der volle Inhalt der QuelleMizuno, Y., S. Ohara, N. Hayashi und K. Nakamura. „Ultrasonic splicing of polymer optical fibres“. Electronics Letters 50, Nr. 19 (September 2014): 1384–86. http://dx.doi.org/10.1049/el.2014.1224.
Der volle Inhalt der QuelleCarvalho, J. P., F. Magalhães, O. Frazão, J. L. Santos, F. M. Araújo und L. A. Ferreira. „Splicing and Coupling Losses in Hollow-Core Photonic Crystal Glass Fibers“. Solid State Phenomena 161 (Juni 2010): 43–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.161.43.
Der volle Inhalt der QuellePei, Wenxi, Hao Li, Wei Huang, Meng Wang und Zefeng Wang. „All-Fiber Gas Raman Laser by D2-Filled Hollow-Core Photonic Crystal Fibers“. Photonics 8, Nr. 9 (09.09.2021): 382. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8090382.
Der volle Inhalt der QuelleApollinari, Giorgio, Dragoslav Scepanovic und Sebastian White. „Plastic optical fiber splicing by thermal fusion“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 311, Nr. 3 (Januar 1992): 520–28. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(92)90650-s.
Der volle Inhalt der QuelleZheng Jingjing, Zheng Kai, Peng Jian, Liu Lisong, Fan Linyong, Liu Zhiming, Ning Tigang und Jian Shuisheng. „Analysis of Splicing and Splicing Fusion Coupling EfficiencyBetween SingleCore Fiber and DualCore Fiber“. Acta Optica Sinica 30, Nr. 9 (2010): 2529–35. http://dx.doi.org/10.3788/aos20103009.2529.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, Hideo, Kouji Ueno, Ichirou Watanabe und Takuya Uenoya. „Fundamental study on optical fiber direct transfer splicing“. Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications) 75, Nr. 9 (1992): 57–68. http://dx.doi.org/10.1002/ecja.4410750905.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Shengchang, Wujiu Bei und Jirong Sun. „Design of Automatic cutting and coating collection System Based on Optical Fiber“. Modern Electronic Technology 2, Nr. 3 (26.10.2018): 61. http://dx.doi.org/10.26549/met.v2i3.1132.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Liwen, und Chaowei Yuan. „Analysis of Splice Loss of Single-Mode Optical Fiber in the High Altitude Environment“. Coatings 11, Nr. 8 (22.07.2021): 876. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11080876.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jian-Hong, Yung-Tai Sun und Lon A. Wang. „Reducing Splicing Loss Between a Silicon-Cored Optical Fiber and a Silica Optical Fiber“. IEEE Photonics Technology Letters 28, Nr. 16 (15.08.2016): 1774–77. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2016.2571729.
Der volle Inhalt der QuelleShimizu, Masatoshi, Hideo Kobayashi, Youichi Chijiwa und Seiji Takashima. „Design and performance of optical fiber identification system for optical fiber transfer splicing system“. Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications) 76, Nr. 7 (1993): 42–53. http://dx.doi.org/10.1002/ecja.4410760705.
Der volle Inhalt der QuelleHarbison, B. B., W. I. Roberts und I. D. Aggarwal. „Fusion splicing of heavy metal fluoride glass optical fibres“. Electronics Letters 25, Nr. 18 (1989): 1214. http://dx.doi.org/10.1049/el:19890814.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Han Rui, Li Qiao, Lin Lin Xia, Shi Bo Xu, Yi Chang Guo und Yong Jie Zhang. „Output error of converse piezoelectric fiber voltage sensor caused by optical fiber factors“. International Journal of Advanced Robotic Systems 16, Nr. 6 (01.11.2019): 172988141988152. http://dx.doi.org/10.1177/1729881419881521.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Guo Li, Fu You Wang, Jia Lu Li, Guang Wei Chen und Li Chen. „Study on the Mechanical Performance of Glass Fiber 2D Woven Fabric Laminated Composites with Different Splicing Shape and Interval Length“. Applied Mechanics and Materials 34-35 (Oktober 2010): 1845–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.34-35.1845.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Jing, Xinyu Ye, Yulong Cui, Wei Huang, Hao Li, Zhiyue Zhou, Meng Wang, Zilun Chen und Zefeng Wang. „All-Fiber Gas Cavity Based on Anti-Resonant Hollow-Core Fibers Fabricated by Splicing with End Caps“. Photonics 8, Nr. 9 (03.09.2021): 371. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8090371.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Yasuyuki. „Fusion splicing of polarization preserving fibers“. Applied Optics 24, Nr. 15 (01.08.1985): 2346. http://dx.doi.org/10.1364/ao.24.002346.
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