Gotowa bibliografia na temat „Waveguide gratings”
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Artykuły w czasopismach na temat "Waveguide gratings"
Meudt, Maik, Andreas Henkel, Maximilian Buchmüller i Patrick Görrn. "A Theoretical Description of Node-Aligned Resonant Waveguide Gratings". Optics 3, nr 1 (4.03.2022): 60–69. http://dx.doi.org/10.3390/opt3010008.
Pełny tekst źródłaShibayama, Jun, Junji Yamauchi i Hisamatsu Nakano. "Analysis of Plasmonic Waveguides and Gratings Using Implicit Finite-Difference Methods". Advances in OptoElectronics 2011 (6.09.2011): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2011/287284.
Pełny tekst źródłaChen, Jian, Ji-Jun Feng, Hai-Peng Liu, Wen-Bin Chen, Jia-Hao Guo, Yang Liao, Jie Shen, Xue-Feng Li, Hui-Liang Huang i Da-Wei Zhang. "Femtosecond Laser Modification of Silica Optical Waveguides for Potential Bragg Gratings Sensing". Materials 15, nr 18 (7.09.2022): 6220. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186220.
Pełny tekst źródłaGu, Yitong, Ning Wang, Haorui Shang, Fei Yu i Lili Hu. "Investigations on Grating-Enhanced Waveguides for Wide-Angle Light Couplings". Nanomaterials 12, nr 22 (12.11.2022): 3991. http://dx.doi.org/10.3390/nano12223991.
Pełny tekst źródłaGao, Xiaoyu, Shengjie Cao, Yongqiu Zheng i Jiandong Bai. "A Compact Fabry–Pérot Acoustic Sensor Based on Silicon Optical Waveguide Bragg Gratings". Photonics 10, nr 8 (25.07.2023): 861. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10080861.
Pełny tekst źródłaCasalboni, M., L. Dominici, V. Foglietti, F. Michelotti, E. Orsini, C. Palazzesi, F. Stella i P. Prosposito. "Bragg Grating Optical Filters by UV Nanoimprinting". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2012/186429.
Pełny tekst źródłaČehovski, Marko, Jing Becker, Ouacef Charfi, Hans-Hermann Johannes, Claas Müller i Wolfgang Kowalsky. "Single-Mode Polymer Ridge Waveguide Integration of Organic Thin-Film Laser". Applied Sciences 10, nr 8 (18.04.2020): 2805. http://dx.doi.org/10.3390/app10082805.
Pełny tekst źródłaSoltani, Mohamadreza. "Enhancement of second harmonic generation using a novel asymmetric metal–graphene–insulator–metal plasmonic waveguide". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 27, nr 01 (marzec 2018): 1850003. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863518500030.
Pełny tekst źródłaMarzouk, Ibtihel, David Riassetto, Alain Morand, Davide Bucci i Michel Langlet. "Study and Optimization of a Micro-Structured Waveguiding and Fluorescent Sol-Gel Architecture". Molecules 28, nr 12 (7.06.2023): 4608. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28124608.
Pełny tekst źródłaMissinne, Jeroen, Nuria Teigell Benéitez, Marie-Aline Mattelin, Alfredo Lamberti, Geert Luyckx, Wim Van Paepegem i Geert Van Steenberge. "Bragg-Grating-Based Photonic Strain and Temperature Sensor Foils Realized Using Imprinting and Operating at Very Near Infrared Wavelengths". Sensors 18, nr 8 (18.08.2018): 2717. http://dx.doi.org/10.3390/s18082717.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Waveguide gratings"
Huang, Xuefeng. "Ion implanted optical waveguides and laser ablated Bragg waveguide gratings". Thesis, University of Sussex, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.364140.
Pełny tekst źródłaWang, Xu. "Silicon photonic waveguide Bragg gratings". Thesis, University of British Columbia, 2013. http://hdl.handle.net/2429/45687.
Pełny tekst źródłaLi, Lifeng. "Application of diffraction grating theory to analysis and fabrication of waveguide gratings". Diss., The University of Arizona, 1988. http://hdl.handle.net/10150/184388.
Pełny tekst źródłaLiu, Qing. "Design and fabrication of long-period waveguide gratings /". access full-text access abstract and table of contents, 2005. http://libweb.cityu.edu.hk/cgi-bin/ezdb/thesis.pl?phd-ee-b19887887a.pdf.
Pełny tekst źródła"Submitted to Department of Electronic Engineering in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy" Includes bibliographical references.
Koussi, Erieta-Katerina. "Micro patterning of complex Waveguide Resonant Gratings (WRG)". Thesis, Lyon, 2020. http://www.theses.fr/2020LYSES027.
Pełny tekst źródłaThis PhD thesis entitled “Micro patterning of complex Waveguide Resonant Gratings (WRG)” studies the optical sensing devices, which involve various photolithography techniques and nanotechnology tools with clean room processes for their fabrication. These devices, in their classic form, consist of a diffraction grating formed by microscopic lines engraved periodically on a photosensitive surface, which is deposited on a dielectric layer, the waveguide. Both layers are supported on a substrate. To enable sensing functions, the diffraction grating must be extremely selective, i.e. it must have the ability to reject all the received spectral components, while selecting only one wavelength to couple it into the waveguide. After the out coupling, a reflection with a very large amplitude and great finesse occurs. Different types of components depending on the intended application can be produced on different types of substrates, materials or geometries (plane, cylindrical).One of the projects of this thesis engineers WRG on the interior walls of a tube to couple TE and TM modes into the waveguide. The fabrication is achieved by a specially designed radial phase mask, whereas the optical function is highlighted by the use of a conical mirror, able to reflect light isotropically for mode excitation. In addition, innovative materials can be used for their integration into flat WRG. One of the materials under study is the Vanadium Dioxide (VO2), which undergoes first-order phase transitions (Insulator to Metal) at low and high temperatures respectively. The fabrication of such a delicate compound is completed by two different synthesis methods, the Pulsed Laser Deposition and Magnetron Sputtering. The ability to induce resonance by thermally triggering the device is intended for laser safety applications to avoid damage during overheating
MORIWAKI, Osamu, Ken-ichi SATO, Hiroshi HASEGAWA i Shoji KAKEHASHI. "Formulation of Waveguide Connection for Waveband MUX/DEMUX Using Concatenated Arrayed-Waveguide Gratings". Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2007. http://hdl.handle.net/2237/14992.
Pełny tekst źródłaGargallo, Jaquotot Bernardo Andrés. "Advanced arrayed waveguide gratings: models, design strategies and experimental demonstration". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2016. http://hdl.handle.net/10251/74646.
Pełny tekst źródła[ES] La presente tesis se ha centrado en el modelado, diseño y demostración experimental del dispositivo Arrayed Waveguide Grating (AWG) con funcionalidades avanzadas. Primero, usando la formulación existente sobre AWGs se aportan ecuaciones y librerías de diseño, y se validan experimentalmente por medio de dispositivos fabricados en tecnologías de Indium Phosphide (InP) y Silicon-on-insulator (SOI). Después, se reporta un modelo y demostración experimental para un Interleave-Chirped Arrayed Waveguide Grating (IC-AWG), el cual es capaz de procesar señales ópticas como demultiplexor WDM, divisor de polarización y componente de diversidad de fase en un único dispositivo. Este dispositivo fue fabricado y probado en tecnología de InP. El segundo AWG innovador demostrado en esta tesis es de tipo Reflectante (R-AWG), cuyo diseño permite modificar la forma espectral del canal y cambiar su resolución espectral, incluyendo una demostración de diseño y fabricación de este dispositivo en tecnología de SOI. El último AWG que incluye conceptos innovadores es uno sintonizable por Acoustic Waves (AWGSAW), donde los canales espectrales pueden ser sintonizados por medio del efecto acusto-óptico. Dicho dispositivo fue fabricado en tecnología de Aluminium Gallium Arsenide (AlGaAs), y se han incluido medidas experimentales para validar el concepto y el flujo de diseño. En paralelo junto con esta tesis se han desarrollado diferentes diseños para el AWG en un amplio número de tecnologías (genéricas) y plataformas de fabricación, implementadas en unas librerías de diseño para uno de los softwares m¿as utilizados para el diseño de circuitos integrados ópticos, siendo actualmente el estándar de facto. Dichas librerías de diseño han sido licenciadas a la compañía VLC Photonics S.L., spin-off de la UPV.
[CAT] La present tesi ha estat centrada en el modelatge, disseny i demostració experimental del dispositiu Arrayed Waveguide Grating (AWG) amb funcionalitats avançades. Primer, usant la formulació existent sobre AWGs s'aporten equacions i llibreries de disseny, i es validen experimentalment per mitjà de dispositius fabricats en tecnologies de Indium Phosphide (InP) i Silicon-on-insulator (SOI). Després, es reporta un model i demostració experimental per a un Interleave-Chirped Arrayed Waveguide Grating (IC-AWG), el qual és capaç de processar senyals òptiques com demultiplexor WDM, divisor de polarització i component de diversitat de fase en un únic dispositiu. Aquest dispositiu va ser fabricat i provat en tecnologia de InP. El segon AWG innovador demostrat en aquesta tesi és de tipus Reflector (R-AWG), amb un disseny que permet modificar la forma espectral del canal i canviar la seua resolució espectral, incloent una demostració de disseny i fabricació d'aquest dispositiu en tecnologia de SOI. L'últim AWG que inclou conceptes innovadors és un sintonitzable per Acoustic Waves (AWG-SAW), on els canals espectrals poden ser sintonitzats per mitjà de l'efecte acusto-òptic. Aquest dispositiu va ser fabricat en tecnologia de Aluminium Gallium Arsenide (AlGaAs), i s'han inclòs mesures experimentals per validar el concepte i el flux de disseny. En paral.lel juntament amb aquesta tesi s'han desenvolupat diferents dissenys per al AWG en un ampli nombre de tecnologies (genèriques) i plataformes de fabricació, implementades en unes llibreries de disseny per a un dels programaris més utilitzats per al disseny de circuits integrats òptics, sent actualment l'estàndard de facto. Aquestes llibreries de disseny han estat llicenciades a la companyia VLC Photonics S.L., spin-off de la UPV.
Gargallo Jaquotot, BA. (2016). Advanced arrayed waveguide gratings: models, design strategies and experimental demonstration [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/74646
TESIS
Li, Weizhuo. "Wavelength Multiplexing of MEMS Pressure and Temperature Sensors Using Fiber Bragg Gratings and Arrayed Waveguide Gratings". University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1123972586.
Pełny tekst źródłaTsalamanis, Ioannis. "Applications of arrayed waveguide gratings in future hybrid access network topologies". Thesis, University of Essex, 2006. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.435595.
Pełny tekst źródłaRogers, Helen L. "Direct UV-written Bragg gratings for waveguide characterisation and advanced applications". Thesis, University of Southampton, 2013. https://eprints.soton.ac.uk/352169/.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Waveguide gratings"
Ng, Sandy. Ultrafast laser written bulk waveguides and gratings. Ottawa: National Library of Canada, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaA, Sawchuk Alexander, i Optical Society of America, red. Bragg gratings, photosensitivity, and poling in glass waveguides. Washington, DC: Optical Society of America, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaAmerica, Optical Society of, red. Bragg gratings, photosensitivity, and poling in glass waveguides: From the topical meeting on bragg gratings, photosensitivity, and poling in glass waveguides, September 23-25, 1999, Stuart, Florida. Washington, D.C: Optical Society of America, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaChen, Eddy G. 157-nm radiation induced bragg gratings in silica optical waveguides. Ottawa: National Library of Canada, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaGorton, Patricia Jane. A study of waveguides and gratings for achieving 10.6m DBR. Birmingham: University of Birmingham, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaAmerica, Optical Society of, American Ceramic Society, American Ceramic Society. Glass and Optical Materials Division. Meeting i International Conference on Optical Fiber Sensors (12th : 1997 : Williamsburg, Va.), red. Bragg gratings, photosensitivity, and poling in glass fibers and waveguides: Applications and fundamentals : technical digest, October 26-28, 1997, Williamsburg Marriott, Williamsburg, Virginia. Washington, DC: Optical Society of America, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaSeyringerChen, Dana. Arrayed Waveguide Gratings. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/3.2242852.
Pełny tekst źródłaLin, C. W., N. F. Chiu i C. C. Chang. Modulation design of plasmonics for diagnostic and drug screening. Redaktorzy A. V. Narlikar i Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.18.
Pełny tekst źródłaBragg gratings photosensitivity and poling in glass waveguides: Postconference digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaOptical Society of America. Bragg Gratings Photosensitivity and Poling in Glass Waveguides: Postconference Digest. Optical Society of America, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Waveguide gratings"
Koshiba, Masanori. "Optical Gratings". W Optical Waveguide Theory by the Finite Element Method, 161–87. Dordrecht: Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1634-3_6.
Pełny tekst źródłaParriaux, Olivier, Vladimir A. Sychugov i Alexander V. Tishchenko. "Waveguide Coupling Gratings: Attractive Features and Dangerous Pitfalls". W Guided-Wave Optoelectronics, 333–54. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1039-4_41.
Pełny tekst źródłaAndersson, J. Y., i L. Lundqvist. "Coupling of Radiation into Quantum Well Infrared Detectors by the Use of Reflection Gratings and Waveguide Structures". W NATO ASI Series, 1–13. Boston, MA: Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3346-7_1.
Pełny tekst źródłaAgranovich, V. M., i T. A. Leskova. "Decay of Exciton Gratings in Anthracene: Anisotropy of Lowest Exciton Bands and Coexistence of Longpath and Shortpath Waveguide Modes". W Laser Optics of Condensed Matter, 145–56. Boston, MA: Springer US, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3726-7_22.
Pełny tekst źródłaKroker, Stefanie, i Thomas Siefke. "Resonant Waveguide Grating Structures". W Optical Characterization of Thin Solid Films, 341–58. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-75325-6_12.
Pełny tekst źródłaZhang, Haibin, i Peter R. Herman. "3D Bragg Grating Waveguide Devices". W Topics in Applied Physics, 227–64. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-23366-1_9.
Pełny tekst źródłaFang, Ye. "Resonant Waveguide Grating Biosensor for Microarrays". W Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, 27–42. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02827-4_2.
Pełny tekst źródłaBao, Gang, i Kai Huang. "Optimal Design of Waveguide-Grating Resonances". W Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation WAVES 2003, 830–35. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55856-6_135.
Pełny tekst źródłaKaminow, Ivan P. "Waveguide Grating Router Components for WDM Networks". W Guided-Wave Optoelectronics, 297–98. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1039-4_37.
Pełny tekst źródłaWu, Meng, i Min Li. "Resonant Waveguide Grating for Monitoring Biomolecular Interactions". W Methods in Molecular Biology, 139–52. New York, NY: Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2425-7_8.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Waveguide gratings"
Moss, D., F. Ouellette, M. Faith, P. Leech, P. Kemeny, M. Ibsen, O. Leistiko, C. V. Poulsen, J. D. Love i F. J. Ladouceur. "All Optically Written Planar Germanosilicate Waveguide Gratings". W Photosensitivity and Quadratic Nonlinearity in Glass Waveguides. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1995. http://dx.doi.org/10.1364/pqn.1995.sub.8.
Pełny tekst źródłaHartman, Nile F., i Elizabeth Twyford. "Electro-optically controlled waveguide grating switch". W OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1990. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1990.tuz1.
Pełny tekst źródłaUl Haq, Tanveer, Kevin J. Webb i Neal C. Gallagher. "Aperiodic Grating for TE02 to TE01 Conversion in a Highly Overmoded Circular Waveguide". W Signal Recovery and Synthesis. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1995. http://dx.doi.org/10.1364/srs.1995.rtuc2.
Pełny tekst źródłaSun, Hao, i Lawrence R. Chen. "Polarization Independent Waveguide Bragg Gratings using Tilted Subwavelength Grating Waveguides". W CLEO: Applications and Technology. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jw3b.14.
Pełny tekst źródłaLin, Freddie. "Multiplexed holographic optical waveguide interconnects". W OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1992. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1992.me2.
Pełny tekst źródłaTaglietti, Bruno, Hao Sun, Sehr Moosabhoy i Lawrence R. Chen. "Random Subwavelength Grating Waveguide Bragg Gratings". W 2022 IEEE Photonics Conference (IPC). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/ipc53466.2022.9975633.
Pełny tekst źródłaWang, S. S., Robert Magnusson, J. S. Bagby i M. G. Moharam. "Waveguide mode-induced resonances in planar diffraction gratings". W OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1989. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1989.tull4.
Pełny tekst źródłaMagnusson, R., i S. S. Wang. "Filter Properties of Dielectric Waveguide Gratings". W Difraction Optics: Design, Fabrication, and Applications. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1992. http://dx.doi.org/10.1364/do.1992.md4.
Pełny tekst źródłaBao, Yufei, C. M. Verber i Yuanning Weng. "Control of mode-index modulation of a TIPE grating by multistep proton exchange". W OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1993. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1993.wy.3.
Pełny tekst źródłaSteijn, Kirk W., Joseph E. Marchegiano i Bruce L. Booth. "Bragg gratings in photopolymer buried-channel waveguides". W OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1989. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1989.tull6.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Waveguide gratings"
Wang, Te-Hui, i Tatsuo Itoh. Confirmation of Slow-Waves in a Crosstie Overlay Coplanar Waveguide and Its Application to Band-Reject Gratings and Reflectors. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada194981.
Pełny tekst źródłaChang-Hasnain, Constance, Ming Wu i Eli Yablonovitch. Ultra-Low Loss, Chip-Based Hollow-Core Waveguide Using High-Contrast Grating. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 2011. http://dx.doi.org/10.21236/ada554981.
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