Artigos de revistas sobre o tema "Multicore optical fiber"
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Dorosz, J. "Novel constructions of optical fibers doped with rare – earth ions". Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 62, n.º 4 (1 de dezembro de 2014): 619–26. http://dx.doi.org/10.2478/bpasts-2014-0067.
Texto completo da fonteHou, Y., e Y. Jung. "Spatially and spectrally resolved multicore optical fiber sensor with polarization sensitivity". AIP Advances 12, n.º 6 (1 de junho de 2022): 065023. http://dx.doi.org/10.1063/5.0095297.
Texto completo da fonteAwad, Ehab. "Multicore optical fiber Y-splitter". Optics Express 23, n.º 20 (22 de setembro de 2015): 25661. http://dx.doi.org/10.1364/oe.23.025661.
Texto completo da fonteLiñares-Beiras, Jesús, Xesús Prieto-Blanco, Daniel Balado e Gabriel M. Carral. "Autocompensating Measurement-Device-Independent quantum cryptography in few-mode optical fibers". EPJ Web of Conferences 238 (2020): 09002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023809002.
Texto completo da fonteSasho, Seiji, Satoshi Takahashi, Okihiro Sugihara e Maki Suemitsu. "Optical Coupler With Multicore Plastic Optical Fiber". IEEE Photonics Technology Letters 29, n.º 8 (15 de abril de 2017): 659–62. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2017.2677478.
Texto completo da fonteMASUDA, Hiroji. "Multicore Optical Fiber Amplifi cation Technology". Review of Laser Engineering 41, n.º 6 (2013): 416. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.41.6_416.
Texto completo da fonteVillatoro, Joel, Enrique Antonio-Lopez, Axel Schülzgen e Rodrigo Amezcua-Correa. "Miniature multicore optical fiber vibration sensor". Optics Letters 42, n.º 10 (12 de maio de 2017): 2022. http://dx.doi.org/10.1364/ol.42.002022.
Texto completo da fonteIdrisov, Ravil, Adrian Lorenz, Manfred Rothhardt e Hartmut Bartelt. "Composed Multicore Fiber Structure for Extended Sensor Multiplexing with Fiber Bragg Gratings". Sensors 22, n.º 10 (19 de maio de 2022): 3837. http://dx.doi.org/10.3390/s22103837.
Texto completo da fonteBarrera, David, Javier Madrigal e Salvador Sales. "Tilted fiber Bragg gratings in multicore optical fibers for optical sensing". Optics Letters 42, n.º 7 (31 de março de 2017): 1460. http://dx.doi.org/10.1364/ol.42.001460.
Texto completo da fonteRojas-Rojas, Santiago, Daniel Martínez, Kei Sawada, Luciano Pereira, Stephen P. Walborn, Esteban S. Gómez, Nadja K. Bernardes e Gustavo Lima. "Non-Markovianity in High-Dimensional Open Quantum Systems using Next-generation Multicore Optical Fibers". Quantum 8 (12 de agosto de 2024): 1436. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-08-12-1436.
Texto completo da fonteAlonso-Murias, Monserrat C., David Monzón-Hernández, Osvaldo Rodríguez-Quiroz, J. Enrique Antonio-Lopez, Axel Schülzgen, Rodrigo Amezcua-Correa e Joel Villatoro. "Long-range multicore optical fiber displacement sensor". Optics Letters 46, n.º 9 (30 de abril de 2021): 2224. http://dx.doi.org/10.1364/ol.421004.
Texto completo da fonteEgorova, Olga, Maksim Astapovich, Sergei Semenov e Mikhail Salganskii. "MULTICORE OPTICAL FIBER WITH RECTANGULAR CROSS-SECTION". Applied photonics 3, n.º 1 (6 de abril de 2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.15593/2411-4367/2016.01.02.
Texto completo da fonteMohit, Farhad, Armando Ricciardi, Andrea Cusano e Antonello Cutolo. "Tapered multicore optical fiber probe for optogenetics". Results in Optics 4 (agosto de 2021): 100109. http://dx.doi.org/10.1016/j.rio.2021.100109.
Texto completo da fonteSemjonov, S. L., e O. N. Egorova. "Reliability of multicore optical fibers in fiber-optic delay lines". Bulletin of the Lebedev Physics Institute 44, n.º 11 (novembro de 2017): 332–35. http://dx.doi.org/10.3103/s1068335617110057.
Texto completo da fonteBudinski, Vedran, e Denis Donlagic. "Miniature Twist/Rotation Fabry Perot Sensor Based on a Four-Core Fiber". Proceedings 2, n.º 13 (11 de dezembro de 2018): 1091. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2131091.
Texto completo da fonteSasaki, Yusuke, Ryohei Fukumoto, Katsuhiro Takenaga, Shogo Shimizu e Kazuhiko Aikawa. "Optical-Fiber Cable Employing 200-μm-Coated Four-Core Multicore Fibers". Journal of Lightwave Technology 40, n.º 5 (1 de março de 2022): 1560–66. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2022.3144505.
Texto completo da fonteSaitoh, Kunimasa, e Shoichiro Matsuo. "Multicore fibers for large capacity transmission". Nanophotonics 2, n.º 5-6 (16 de dezembro de 2013): 441–54. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2013-0037.
Texto completo da fonteNAGASE, Ryo, Katsuyoshi SAKAIME, Kengo WATANABE e Tsunetoshi SAITO. "MU-Type Multicore Fiber Connector". IEICE Transactions on Electronics E96.C, n.º 9 (2013): 1173–77. http://dx.doi.org/10.1587/transele.e96.c.1173.
Texto completo da fonteLanziano, Liora, Ilay Sherf e Dror Malka. "A 1 × 8 Optical Splitter Based on Polycarbonate Multicore Polymer Optical Fibers". Sensors 24, n.º 15 (5 de agosto de 2024): 5063. http://dx.doi.org/10.3390/s24155063.
Texto completo da fonteEgorova, O. N., M. E. Belkin, D. A. Klushnik, S. G. Zhuravlev, M. S. Astapovich e S. L. Semojnov. "Microwave signal delay line based on multicore optical fiber". Physics of Wave Phenomena 25, n.º 4 (outubro de 2017): 289–92. http://dx.doi.org/10.3103/s1541308x17040082.
Texto completo da fonteVillatoro, Joel, Amy Van Newkirk, Enrique Antonio-Lopez, Joseba Zubia, Axel Schülzgen e Rodrigo Amezcua-Correa. "Ultrasensitive vector bending sensor based on multicore optical fiber". Optics Letters 41, n.º 4 (11 de fevereiro de 2016): 832. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.000832.
Texto completo da fonteMacho, Andres, Maria Morant e Roberto Llorente. "Next-Generation Optical Fronthaul Systems Using Multicore Fiber Media". Journal of Lightwave Technology 34, n.º 20 (15 de outubro de 2016): 4819–27. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2016.2573038.
Texto completo da fonteZhu, B., T. F. Taunay, M. F. Yan, J. M. Fini, M. Fishteyn, E. M. Monberg e F. V. Dimarcello. "Seven-core multicore fiber transmissions for passive optical network". Optics Express 18, n.º 11 (11 de maio de 2010): 11117. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.011117.
Texto completo da fonteCoquoz, Olivier, Ramiro Conde, Fatemeh Taleblou e Christian Depeursinge. "Performances of endoscopic holography with a multicore optical fiber". Applied Optics 34, n.º 31 (1 de novembro de 1995): 7186. http://dx.doi.org/10.1364/ao.34.007186.
Texto completo da fonteGadalla, Mahmoud, Veronique Francois e Bora Ung. "Realization of Multicore Fiber Reconfigurable Optical Add–Drop Multiplexer". IEEE Photonics Technology Letters 30, n.º 3 (1 de fevereiro de 2018): 281–84. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2017.2785310.
Texto completo da fonteShashidharan, Sreenesh, Forest Zhu e Yang Yang. "Microstructured Multicore Polymer Optical Fiber Temperature-insensitive Stress Sensor". Optik 186 (junho de 2019): 458–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.12.102.
Texto completo da fonteSorokin, Arseny A., Elena A. Anashkina, Joel F. Corney, Vjaceslavs Bobrovs, Gerd Leuchs e Alexey V. Andrianov. "Numerical Simulations on Polarization Quantum Noise Squeezing for Ultrashort Solitons in Optical Fiber with Enlarged Mode Field Area". Photonics 8, n.º 6 (18 de junho de 2021): 226. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8060226.
Texto completo da fonteChuncan, Wang, Zhang Fan, Liu Chu e Jian Shuisheng. "Microstructured optical fiber for in-phase mode selection in multicore fiber lasers". Optics Express 16, n.º 8 (4 de abril de 2008): 5505. http://dx.doi.org/10.1364/oe.16.005505.
Texto completo da fonteShams, S. M. Waquar, Md Jakaria, Md Sohel Mahmud Sher, Shakila Naznin e S. M. Saiful Alom. "Design of low crosstalk homogeneous multicore few mode fiber for future high-capacity optical transmission". Computer Science and Engineering Research 01, n.º 01 (16 de março de 2024): 3–8. http://dx.doi.org/10.69517/cser.2024.01.01.0002.
Texto completo da fonteWang, Wei, Shi Qiu, Haidong Xu, Tianxu Lin, Fanchao Meng, Ying Han, Yuefeng Qi, Chao Wang e Lantian Hou. "Trench-Assisted Multicore Fiber with Single Supermode Transmission and Nearly Zero Flattened Dispersion". Applied Sciences 8, n.º 12 (3 de dezembro de 2018): 2483. http://dx.doi.org/10.3390/app8122483.
Texto completo da fonteLi, Zequan, Jiantao Liu, Changming Xia, Zhiyun Hou e Guiyao Zhou. "Supermode Characteristics of Nested Multiple Hollow-Core Anti-Resonant Fibers". Photonics 9, n.º 11 (29 de outubro de 2022): 816. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110816.
Texto completo da fonteZhang, Shuanglu, Atsushi Okamoto, Yuta Abe, Ryo Watanabe, Akihisa Tomita, Daiki Soma, Yuta Wakayama e Takehiro Tsuritani. "Spatial-light-modulator-based optical-fiber joint switch for few-mode multicore fibers". Optics Express 29, n.º 24 (8 de novembro de 2021): 39096. http://dx.doi.org/10.1364/oe.443033.
Texto completo da fonteVallés, Juan A., e David Benedicto. "Optimized active multicore fiber bending sensor". Optical Materials 87 (janeiro de 2019): 53–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.002.
Texto completo da fonteAstapovich, M. S., O. N. Egorova e S. L. Semenov. "Bending dependence of optical delay difference between multicore fiber cores". Bulletin of the Lebedev Physics Institute 43, n.º 12 (dezembro de 2016): 361–64. http://dx.doi.org/10.3103/s1068335616120058.
Texto completo da fonteGuerrero, Luis Gonzalez, Maria Morant, Tongyun Li, Martyn J. Fice, Alwyn J. Seeds, Roberto Llorente, Ian H. White, Richard V. Penty e Cyril C. Renaud. "Integrated Wireless-Optical Backhaul and Fronthaul Provision Through Multicore Fiber". IEEE Access 8 (2020): 146915–22. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3014702.
Texto completo da fonteWestbrook, Paul S., Tristan Kremp, Kenneth S. Feder, Wing Ko, Eric M. Monberg, Hongchao Wu, Debra A. Simoff, Thierry F. Taunay e Roy M. Ortiz. "Continuous Multicore Optical Fiber Grating Arrays for Distributed Sensing Applications". Journal of Lightwave Technology 35, n.º 6 (15 de março de 2017): 1248–52. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2017.2661680.
Texto completo da fonteDeakin, Callum, Michael Enrico, Nick Parsons e Georgios Zervas. "Design and Analysis of Beam Steering Multicore Fiber Optical Switches". Journal of Lightwave Technology 37, n.º 9 (1 de maio de 2019): 1954–63. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2019.2896318.
Texto completo da fonteZhan, Yuxin, Qiaoqiao Liu, Shengfei Feng, Jiasheng Ye, Xinke Wang, Wenfeng Sun e Yan Zhang. "Photonic molecules stacked on multicore optical fiber for vapor sensing". Applied Physics Letters 117, n.º 17 (26 de outubro de 2020): 171107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0025261.
Texto completo da fonteChunxia, Yue, Ding Hui, Ding Wei e Xu Chaowei. "Weakly-coupled multicore optical fiber taper-based high-temperature sensor". Sensors and Actuators A: Physical 280 (setembro de 2018): 139–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2018.07.016.
Texto completo da fontePytel, Anna, Marek Napierała, Łukasz Szostkiewicz, Łukasz Ostrowski, Michał Murawski, Paweł Mergo e Tomasz Nasiłowski. "Optical power 1 × 7 splitter based on multicore fiber technology". Optical Fiber Technology 37 (setembro de 2017): 1–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2017.06.002.
Texto completo da fonteGelkop, Bar, Linoy Aichnboim e Dror Malka. "RGB wavelength multiplexer based on polycarbonate multicore polymer optical fiber". Optical Fiber Technology 61 (janeiro de 2021): 102441. http://dx.doi.org/10.1016/j.yofte.2020.102441.
Texto completo da fonteNovack, Ari, David D’Annunzio, Ekin Doğuş Çubuk, Naci Inci e Lynne Molter. "Three-dimensional phase step profilometry with a multicore optical fiber". Applied Optics 51, n.º 8 (5 de março de 2012): 1045. http://dx.doi.org/10.1364/ao.51.001045.
Texto completo da fonteGoyal, Shivani, Rajinder S. Kaler e Hardeep Singh. "Performance analysis of multicore multimode fiber for passive optical network". Microwave and Optical Technology Letters 62, n.º 9 (24 de abril de 2020): 3030–37. http://dx.doi.org/10.1002/mop.32383.
Texto completo da fonteRabenandrasana, Joscelin, Alexander I. Zaitsev, Alexander L. Zubilevich e Margarita N. Voronkova. "EXPERIMENTAL STUDIES OF MULTICORE OPTICAL FIBER DURING TRANSMISSION CHARACTERISTICS OF CLASSICAL AND QUANTUM CHANNELS". SYNCHROINFO JOURNAL 9, n.º 3 (2023): 2–8. http://dx.doi.org/10.36724/2664-066x-2023-9-3-2-8.
Texto completo da fonteZHENG Jinhu, 郑金虎, 徐炳生 XU Bingshen, 沈赫男 SHEN Henan, 于飞 YU Fei e 陈建 CHEN Jian. "应用于相干成像的一种螺旋多芯光纤设计". ACTA PHOTONICA SINICA 53, n.º 1 (2024): 0106001. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20245301.0106001.
Texto completo da fonteBylina, M., e L. Gultyaeva. "Multi-Core Optical Fiber with Stepped Single-Mode Cores. Part 1. Insulation with Solid Clads". Proceedings of Telecommunication Universities 8, n.º 4 (10 de janeiro de 2023): 28–38. http://dx.doi.org/10.31854/1813-324x-2022-8-4-28-38.
Texto completo da fonteJiang, Jing, e Makoto Tsubokawa. "Evaluation of optical MIMO transmissions through multicore fiber links with an optical switch". Optics Communications 463 (maio de 2020): 125381. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2020.125381.
Texto completo da fonteAnashkina, Elena A., e Alexey V. Andrianov. "Design and Dispersion Control of Microstructured Multicore Tellurite Glass Fibers with In-Phase and Out-of-Phase Supermodes". Photonics 8, n.º 4 (8 de abril de 2021): 113. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8040113.
Texto completo da fonteMahdiraji, Ghafour Amouzad, Fatemeh Amirkhan, Desmond M. Chow, Zahra Kakaie, Poh Soo Yong, Katrina D. Dambul e Faisal Rafiq Mahamd Adikan. "Multicore Flat Fiber: A New Fabrication Technique". IEEE Photonics Technology Letters 26, n.º 19 (1 de outubro de 2014): 1972–74. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2014.2343637.
Texto completo da fonteGene, Joan M., e Peter J. Winzer. "A Universal Specification for Multicore Fiber Crosstalk". IEEE Photonics Technology Letters 31, n.º 9 (1 de maio de 2019): 673–76. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2019.2903717.
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