Articles de revues sur le sujet « Lasers à fibres »
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Texte intégralPopov, S. M., O. V. Butov, A. O. Kolosovskii, V. V. Voloshin, I. L. Vorob’ev, V. A. Isaev, D. V. Ryakhovskii et al. « Optical fibres with an inscribed fibre Bragg grating array for sensor systems and random lasers ». Quantum Electronics 51, no 12 (1 décembre 2021) : 1101–6. http://dx.doi.org/10.1070/qel17659.
Texte intégralHe, Wentao, et Zhiwei Men. « Analysis on Transmission Characteristics of Stimulated Raman Scattering Based on the Multi-Sensor Signal Enhancement Technique ». Scientific Programming 2022 (11 mai 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5726718.
Texte intégralProvino, Laurent, Achille Monteville, David Landais, Olivier Le Goffic, Adil Haboucha, Thiery Taunay et David Mechin. « Les fibres microstructurées : 20 ans d’existence et un vaste éventail d’applications ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 40–44. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199940.
Texte intégralMcCaffer, C. J., L. Pabla et C. Watson. « Curved adjustable fibre-optic diode laser in microscopic cholesteatoma surgery : description of use and review of the relevant literature ». Journal of Laryngology & ; Otology 132, no 4 (8 mars 2018) : 360–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215118000117.
Texte intégralCanning, John, Nathaniel Groothoff, Kevin Cook, Cicero Martelli, Alexandre Pohl, John Holdsworth, Somnath Bandyopadhyay et Michael Stevenson. « Gratings in Structured Optical Fibres ». Laser Chemistry 2008 (1 décembre 2008) : 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2008/239417.
Texte intégralIvanenko, A. V., B. N. Nyushkov et S. V. Smirnov. « Generation of high-energy single pulses and pulse clusters in ytterbium fibre lasers with quasi-synchronous modulation of the pump power ». Quantum Electronics 51, no 12 (1 décembre 2021) : 1061–67. http://dx.doi.org/10.1070/qel17653.
Texte intégralDianov, Evgenii M., Igor' A. Bufetov, V. M. Mashinsky, Aleksei V. Shubin, O. I. Medvedkov, A. E. Rakitin, Mikhail A. Mel'kumov, V. F. Khopin et A. N. Gur'yanov. « Raman fibre lasers based on heavily GeO2-doped fibres ». Quantum Electronics 35, no 5 (31 mai 2005) : 435–41. http://dx.doi.org/10.1070/qe2005v035n05abeh003415.
Texte intégralGambling, W. Alex. « Optical fibres, lasers, and amplifiers ». Endeavour 16, no 1 (janvier 1992) : 17–22. http://dx.doi.org/10.1016/0160-9327(92)90112-3.
Texte intégralLeconte, Baptiste, Laurent Bigot, Philippe Roy, Raphael Jamier, Romain Dauliat, Marie-Alicia Malleville, Yves Quiquempois, Hicham El Hamzaoui et Olivier Vanvincq. « Lasers de forte puissance : vers l’avènement de fibres optiques à aire effective extrême ». Photoniques, no 99 (novembre 2019) : 23–27. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20199923.
Texte intégralKaur, Maj Summerdeep, Lt Col Sonali Sharma et Maj Pankaj Awasthi. « CLINICAL EVALUATION OF EFFECTS OF LOW-LEVEL LASERS ON PAIN DURING CAVITY PREPARATION ». International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 6, no 10 (31 octobre 2018) : 81–86. http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i10.2018.1164.
Texte intégralKrylov, A. A., A. V. Gladyshev, A. K. Senatorov, A. N. Kolyadin, A. F. Kosolapov, M. M. Khudyakov, M. E. Likhachev et I. A. Bufetov. « 1.56-to-2.84 μm SRS conversion of chirped pulses of a high-power erbium fibre laser in a methane-filled hollow-core revolver fibre ». Quantum Electronics 52, no 3 (1 mars 2022) : 274–77. http://dx.doi.org/10.1070/qel18003.
Texte intégralBarinaga, Marcia. « Advances in superconducting fibres using lasers ». Nature 333, no 6170 (mai 1988) : 200. http://dx.doi.org/10.1038/333200b0.
Texte intégralMarszalec, Elzbieta, et Janusz Marszalec. « Lasers and optical fibres in robotics ». Industrial Robot : An International Journal 17, no 3 (mars 1990) : 149–53. http://dx.doi.org/10.1108/eb005100.
Texte intégralMacfarlane, Roger. « Fluoride fibres yield blue-green lasers ». Physics World 4, no 10 (octobre 1991) : 18. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/4/10/22.
Texte intégralBeck, Th, N. Reng et H. Weber. « Optical fibres for material processing lasers ». Optics and Lasers in Engineering 34, no 4-6 (octobre 2000) : 255–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0143-8166(00)00081-6.
Texte intégralMills, Tim N. « Lasers and optical fibres in medicine ». Lasers in Medical Science 9, no 3 (septembre 1994) : 207. http://dx.doi.org/10.1007/bf02590225.
Texte intégralYoung, E., A. Mitchell-Innes et M. Jindal. « Lasers in stapes surgery : a review ». Journal of Laryngology & ; Otology 129, no 7 (10 juin 2015) : 627–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215115001280.
Texte intégralKumar, Hardik, Tanya Jain, Mritunjay Sharma et Kamal Kishor. « Neural network approach for faster optical properties predictions for different PCF designs ». Journal of Physics : Conference Series 2070, no 1 (1 novembre 2021) : 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2070/1/012001.
Texte intégralRass, K. « Current clinical evidence on endovenous laser ablation (EVLA) from randomised trials ». Phlebologie 45, no 04 (juillet 2016) : 201–6. http://dx.doi.org/10.12687/phleb2317-4-2016.
Texte intégralRoy, Philippe, Philippe Leproux, Sébastien Février, Dominique Pagnoux, Jean-Louis Auguste, Jean-Marc Blondy, Stéphane Hilaire et al. « Photonic crystal fibres for lasers and amplifiers ». Comptes Rendus Physique 7, no 2 (mars 2006) : 224–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.crhy.2006.01.018.
Texte intégralŻmojda, Jacek, Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jan Dorosz, Agata Baranowska, Magdalena Leśniak et Dominik Dorosz. « Luminescent properties of active optical fibers ». Photonics Letters of Poland 11, no 2 (1 juillet 2019) : 50. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i2.908.
Texte intégralHussey, C. D. « Optics and Lasers : including Fibres and Integrated Optics ». IEE Proceedings J Optoelectronics 132, no 3 (1985) : 199. http://dx.doi.org/10.1049/ip-j.1985.0042.
Texte intégralFenelon, Thomas, Mahmoud M. Bakr, Laurence J. Walsh et Roy George. « Effects of Lasers and Their Delivery Characteristics on Machined and Micro-Roughened Titanium Dental Implant Surfaces ». Bioengineering 7, no 3 (11 août 2020) : 93. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering7030093.
Texte intégralXue-Ming, Liu, Zhao Wei, Zhang Tong-Yi, Lu Ke-Qing, Sun Chuan-Dong, Wang Yi-Shan, Ouyang Xian, Hou Xun et Chen Guo-Fu. « Multi-Wavelength Erbium-Doped Fibre Lasers on Assistance of High-Nonlinear Photonic-Crystal Fibres ». Chinese Physics Letters 23, no 7 (28 juin 2006) : 1787–89. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/23/7/036.
Texte intégralGrukh, Dmitrii A., Andrei S. Kurkov, Vladimir M. Paramonov et Evgenii M. Dianov. « Effect of heating on the optical properties of Yb3+-doped fibres and fibre lasers ». Quantum Electronics 34, no 6 (30 juin 2004) : 579–82. http://dx.doi.org/10.1070/qe2004v034n06abeh002777.
Texte intégralZhao, Yucheng, et Stuart D. Jackson. « Highly efficient first order Raman fibre lasers using very short Ge-doped silica fibres ». Optics Communications 253, no 1-3 (septembre 2005) : 172–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2005.04.063.
Texte intégralBeugnot, Jean-Charles, Philippe Djemia et Jérémie Margueritat. « Centenaire de la découverte de l’effet Brillouin ». Photoniques, no 114 (2022) : 26–29. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111426.
Texte intégralKasik, Ivan, Vlastimil Matejec, Jioí Kanka et Pavel Honzatko. « Properties and fabrication of ytterbium-erbium co-doped silica fibres for high-power fibre lasers ». Pure and Applied Optics : Journal of the European Optical Society Part A 7, no 3 (mai 1998) : 457–65. http://dx.doi.org/10.1088/0963-9659/7/3/007.
Texte intégralLeaver, K. D., et G. Pagiatakis. « Fabrication tolerances in fibre directional couplers designed to maximise coupling between fibres and diode lasers ». IEE Proceedings - Optoelectronics 141, no 1 (1 février 1994) : 69–74. http://dx.doi.org/10.1049/ip-opt:19949848.
Texte intégralBufetov, Igor' A., M. M. Bubnov, Mikhail A. Mel'kumov, V. V. Dudin, Aleksei V. Shubin, S. L. Semenov, K. S. Kravtsov, A. N. Gur'yanov, M. V. Yashkov et Evgenii M. Dianov. « Yb-, Er—Yb-, and Nd-doped fibre lasers based on multi-element first cladding fibres ». Quantum Electronics 35, no 4 (30 avril 2005) : 328–34. http://dx.doi.org/10.1070/qe2005v035n04abeh002926.
Texte intégralSomkuarnpanit, S., D. Su, F. Villarreal, A. D. Colley, H. J. Baker, J. D. C. Jones et D. R. Hall. « Beam delivery characteristics of optical fibres for carbon monoxide lasers ». Optics and Lasers in Engineering 23, no 4 (janvier 1995) : 221–31. http://dx.doi.org/10.1016/0143-8166(94)00042-9.
Texte intégralBlaser, Dunia, Pascal Hänzi, Sönke Pilz, Alexander Heidt et Valerio Romano. « Multimode Ytterbium–Aluminosilicate Core Optical Fibre for Amplification and Laser Applications ». Fibers 11, no 11 (8 novembre 2023) : 95. http://dx.doi.org/10.3390/fib11110095.
Texte intégralZhang, Naizhong, Suzana Turk, Claire Davis, Wing K. Chiu, Tommy Boilard et Martin Bernier. « Fatigue Performance of Type I and Type II Fibre Bragg Gratings Fabricated by Femtosecond Laser Inscription through the Coating ». Sensors 22, no 22 (15 novembre 2022) : 8812. http://dx.doi.org/10.3390/s22228812.
Texte intégralFoley, B. M., P. Melman et K. T. Vo. « Technique for alignment of semiconductor lasers to bevelled single-mode fibres ». Electronics Letters 26, no 25 (1990) : 2118. http://dx.doi.org/10.1049/el:19901363.
Texte intégralReng, N., et T. Beck. « Transmission properties of all-silica fibres for high-power Nd:YAG lasers ». Optics & ; Laser Technology 25, no 2 (avril 1993) : 117–24. http://dx.doi.org/10.1016/0030-3992(93)90106-p.
Texte intégralSchnitzer, I., A. Katzir, U. Schiessl, W. J. Riedel et M. Tacke. « Evanescent field IR spectroscopy using optical fibres and tunable diode lasers ». Materials Science and Engineering : B 5, no 2 (janvier 1990) : 333–37. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5107(90)90079-q.
Texte intégralGeorges, Thierry, Thierry Dupoux, Thierry Chartier et Elisabeth Boéri. « La photonique : de la deeptech à la filière structurée ». Photoniques, no 124 (2024) : 20–25. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202412420.
Texte intégralTaylor, R. S., K. E. Leopold, S. Mihailov et R. K. Brimacombe. « Damage measurements of fused silica fibres using long optical pulse XeCl lasers ». Optics Communications 63, no 1 (juillet 1987) : 26–31. http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(87)90216-1.
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Texte intégralGhislotti, G., A. Ferrari, S. Balsamo, V. Spano, F. Trezzi et S. Morasca. « Wavelength-locked 980 nm semiconductor lasers for bidirectional pumping of erbium-doped fibres ». Electronics Letters 38, no 24 (2002) : 1541. http://dx.doi.org/10.1049/el:20021023.
Texte intégralLachish, U., A. Bornstein, S. Rotter, U. El-Hanany et L. Boehm. « Determination of IR radiation attenuation in chalcogenide glass fibres by tunable diode lasers ». Infrared Physics 26, no 2 (mars 1986) : 97–99. http://dx.doi.org/10.1016/0020-0891(86)90028-x.
Texte intégralDvoirin, V. V., V. M. Mashinskii, O. I. Medvedkov, A. A. Umnikov, Aleksei N. Gur'yanov et Evgenii M. Dianov. « Bismuth-doped telecommunication fibres for lasers and amplifiers in the 1400–1500-nm region ». Quantum Electronics 39, no 6 (30 juin 2009) : 583–84. http://dx.doi.org/10.1070/qe2009v039n06abeh014119.
Texte intégralSchwander, T., B. Schwaderer et H. Storm. « Coupling of lasers to single-mode fibres with high efficiency and low optical feedback ». Electronics Letters 21, no 7 (1985) : 287. http://dx.doi.org/10.1049/el:19850206.
Texte intégralBarthelemy, A., et M. Shalaby. « Nonlinear power limits of compression by optical fibres of chirped pulses emitted by diode lasers ». Electronics Letters 29, no 6 (1993) : 533. http://dx.doi.org/10.1049/el:19930356.
Texte intégralCardinal, Thierry, Matthieu Lancry, Lionel Canioni, Bertrand Poumellec et Wilfried Blanc. « Fonctionnaliser le verre pour de nouvelles propriétés optiques ». Reflets de la physique, no 74 (décembre 2022) : 70–75. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202274070.
Texte intégralPinto, Ana M. R., et Manuel Lopez-Amo. « All-fiber lasers through photonic crystal fibers ». Nanophotonics 2, no 5-6 (16 décembre 2013) : 355–68. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2013-0026.
Texte intégralHofmann, Marcel, Dirk Wenzel, Bernd Gulich, Heike Illing-Günther et Daisy Nestler. « Development of Nonwoven Preforms Made of Pure Recycled Carbon Fibres (rCF) for Applications of Composite Materials ». Key Engineering Materials 742 (juillet 2017) : 555–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.742.555.
Texte intégralWilson, Brian C. « Photodynamic Therapy for Cancer : Principles ». Canadian Journal of Gastroenterology 16, no 6 (2002) : 393–96. http://dx.doi.org/10.1155/2002/743109.
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