METODY WYTWARZANIA I ZASTOSOWANIE APODYZOWANYCH SIATEK BRAGGA
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 8 Nr 1 (2018)
-
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ABSORPCJI I ROZPRASZANIA NANOCZĄSTEK NIKLU
Oleksandr Machulianskyi, Bohdan Babych, Viktor Machulianskyi4-7
-
MODEL KONTROLI DANYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ SIEĆ W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ PROXY
Olesia Barkovska, Vitaliy Serdechnyi8-11
-
BADANIE NIELINIOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MEMRYSTORA
Sviatoslav Khrapko, Volodymyr Rusyn, Leonid Politansky12-15
-
MODEL SYMULACJI PROCESU ROUTINGU OPARTEGO NA LOGICE ROZMYTEJ
Ivan Lesovoy, Genagij Pylypenko16-19
-
NIEZMIENNE URZĄDZENIA PIEZOREZONANSOWE NA PODSTAWIE ADAPTACYJNYCH WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH SYSTEMÓW Z PROGNOZOWANYM STANDARDEM
Sergey Pidchenko, Alla Taranchuk20-23
-
OPRACOWANIE I BADANIA KRYPTOGRAFICZNYCH FUNKCJI SKRÓTU (HASH) NA PODSTAWIE DWUWYMIAROWYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH
Yuliya Tanasyuk, Sergey Ostapov24-27
-
UOGÓLNIONE PODEJŚCIE DO ESTYMACJI WYKŁADNIKA HURSTA NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH
Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Vitalii Bulakh28-31
-
CZUŁOŚĆ WIDMOWA WZROKU LUDZKIEGO NA IMPULSY ŚWIATŁA
Volodymyr Brailovsky, Ivan Pyslar, Magharyta Rozhdestvenska, Magdalena Michalska32-35
-
ORGANIZACJA IMPLEMENTACJI WSZECHOBECNYCH SIECI SENSOROWYCH
Sergey Toliupa, Yuriy Kravchenko, Aleksander Trush36-39
-
CHARAKTER SYGNAŁÓW RADIOWYCH I UTRUDNIEŃ W SYSTEMACH NAWIGACJI W BEZZAŁOGOWYCH STATKACH POWIETRZNYCH
Mykola Mykyjchuk, Volodymyr Markiv40-43
-
TRANSMISJA SYGNAŁÓW BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ PRZEZ METASTRUKTURĘ PRZEWODOWĄ
Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy44-47
-
ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZAUTOMATYZOWANYCH CENTRACH LOGISTYCZNYCH
Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski48-51
-
ZASTOSOWANIE ARCHITEKTURY MIKROUSŁUG W ANALITYCZNYM SYSTEMIE REKONSTRUKCJI OBRAZÓW ELEKTRYCZNEJ TOMOGRAFII IMPEDANCYJNEJ
Tomasz Cieplak, Tomasz Rymarczyk, Grzegorz Kłosowski52-55
-
OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH DLA ZAPYTAŃ SYSTEMÓW OBSERWACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Iryna V. Svyd, Andrij I. Obod, Oleksandr S. Maltsev, Daria B. Pavlova, Bridel V. Mongo56-59
-
METODY WYTWARZANIA I ZASTOSOWANIE APODYZOWANYCH SIATEK BRAGGA
Łukasz Zychowicz, Jacek Klimek, Piotr Kisała60-63
-
POMIAR CZASU MARTWEGO METODĄ DWÓCH ŹRÓDEŁ – OPTYMIZACJA PODZIAŁU CZASU POMIARU
Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Robert Kurjata, Krzysztof Zaremba, Janusz Marzec, Michał Dziewiecki, Marcin Ziembicki, Andrzej Rychter, Waldemar Smolik, Roman Szabatin, Piotr Brzeski64-66
-
ANALIZA WPŁYWU ODKSZTAŁCENIA PRZY ZGINANIU NA CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE WYSOKOTEMPERATUROWYCH TAŚM NADPRZEWODNIKOWYCH
Jacek Sosnowski67-70
-
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK R = F(T) TAŚM NADPRZEWODNIKOWYCH PIERWSZEJ I DRUGIEJ GENERACJI
Rafał Kwoka, Janusz Kozak, Michał Majka71-74
Archiwum
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule omówiono zasadę działania, budowę i zastosowania apodyzowanych siatek Bragga: równomiernych, o zmiennym okresie, długookresowych i skośnych oraz wpływ apodyzacji na te siatki. Na koniec wymieniono i opisano kilka wybranych metod stosowanych do wytworzenia apodyzowanych siatek.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Aladadi Y.T., Abas A.F., Alresheedi M.T.: Performance Optimization of an Apodized-Chirped Fiber Bragg Gratings Based Chromatic Dispersion Compensator. IEEE ICTON 2016, 1–5.
Ashik T.J. et al.: Analysis of simultaneous measurement of temperature and strain using different combinations of FBG. AIP Conf. Proc. 1849, 2017, 020031-1–020031-8.
Ashrafi R., Asghari M.H., Azana J.: Ultrafast Optical Arbitrary-Order Differentiators Based on Apodized Long-Period Gratings. IEEE Photonics Journal, vol. 3, no 3, 2011, 353–364.
Bandyopadhyay S. et al.: Empirical Relations for Design of Linear Edge Filters Using Apodized Linearly Chirped Fiber Bragg Grating. Journal of Lightwave Technology, vol. 26, no. 24, 2008, 3853–3859.
Beak S., Jeong Y., Lee B.: Characteristics of short-period blazed fiber Bragg gratings for use as macro-bending sensors. Optical Society of America, vol. 41, no. 4, 2002, 631–636.
Campbell R.J., Kashyap R.: Optically written Bragg gratings in photosensitive fibre. IEE Colloquium on Non-Linear Effects in Fibre Communications, 1990, 4/1–4/3.
Dziubiński G. et al.: Optymalizacja parametrów światłowodowych czujników do pomiaru temperatury. Annual Set The Environment Protection 18/2016, 309–324.
Faiyaz N.M., Omi A.I., Faisal M.: Optimization of Apodization Profile of Chirped Fiber Bragg Grating for Chromatic Dispersion Comensation, Dispersion Compensation Using Chirped Apodized FBG. International Conference on Electrical Engineering and Information & Communication Technology (ICEEICT) 2014, 1–5
Gu Y., Chiang K. S., Rao Y. J.: Writing of Apodized Phase-Shifted Long-Period Fiber Gratings With a Computer-Controlled CO2 Laser. IEEE Photonics Technology Letters, vol. 21, no. 10, 2009, 657–659.
Hill K.O., Fujii Y., Johanson D.C., Kawasaki B.S.: Photosensivity in optical fiber waveguides: aplication to reflection filter fabrication. Appl. Phys. Lett. 32, 647, 1978, 647–649.
James S.W., Tatam R.P.: Optical fibre long-period grating sensors: characteristics and application. Meas. Sci. Technol. 14, 2003, 49–61.
James S.W., Topliss S.M., Tatam R.P.: Properties of Length-Apodized Phase-Shifted LPGs Operating at the Phase Matching Turning Point. Journal of Lightwave Technology, vol. 30, no. 13, 2012, 2203–2209.
Kaczmarek Z.: Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe. PAK, Warszawa 2006.
Kashyap R., Wyatt R., Campbell R.J.: Wideband gain flattened erbium fibre amplifier using a photosensitive fibre blazed grating. Electronics Letters 21st, vol. 29, no. 2, 1993, 154–156.
Kashyap R.: Fiber Bragg Gratings. Academic Press, 1999.
Khan S.S.A., Islam M.S.: Chromatic Dispersion Compensation Using Linearly Chirped Apodized Fiber Bragg Grating. ICECE 2010, 9–12.
Kisała P.: Periodyczne struktury światłowodowe w optoelektronicznych czujnikach do pomiaru wybranych wielkości nieelektrycznych. Monografie – Politechnika Lubelska 2012.
Labidi H., Debarros C., Letteron R., Riant I.: Slanted Bragg grating with ultra-low polarization dependant loss. Optical Fiber Communication Conference and Exhibit 2002, 113.
Lam D.K.W., Garside B.K., Hill K.O.: Dispersion cancellation using optical-fiber filters. Optical Society of America, vol. 7, no. 6, 1982, 291.
Markowski K., Perka A., Jędrzejewski K., Osuch T.: Custom FBGs inscription using modified phase mask method with precise micro and nano-positioning. Proc. SPIE vol. 10031, 2016, 100311H [doi: 10.1117/12.2249381].
Morey W.W., Meltz G., Weiss J.M.: Separation Of Temperature And Strain Measurands In Fiber Bragg Grating Sensors. LEOS '92 Conference Proceedings IEEE Lasers and Electro-Optics Society, 1992, 454–455.
Osuch T., Jaroszewicz Z.: Influence of optical fiber location behind an apodized phase mask on Bragg grating reflection efficiencies at Bragg wavelength and its harmonics. Opt. Commun. 382, 2017, 36–41.
Osuch T., Jaroszewicz Z.: Numerical analysis of apodized fiber Bragg gratings formation using phase mask with variable diffraction efficiency. Optics Communications, vol. 284, 2011, 567–572.
Osuch T.: Numerical analysis of harmonic components of the Bragg wavelength content in spectral responses of apodized fiber Bragg gratings written by means of phase mask with variable phase step height, J. Opt. Soc. Am. A 33 (2), 2016, 172–178.
Otto M. et al.: Flexible Manufacturing Method For Long-Period Fibre Gratings With Arbitrary Index Modulation Profiles. Fibre and Optical Passive Components, 2002, 6–11.
Pastor D. et al.: Design of Apodized Linearly Chirped Fiber Gratings for Dispersion Compensation, Journal of Lightwave Technology, vol. 14, no. 11, 1996, 2581–2588.
Sikora A.: Apodyzowane siatki Bragga o stałym okresie jako przetworniki odkształceń impulsowych. Analiza numeryczna. PAK, vol. 56, nr 12, 2010, 1436–1438.
Stepniak P., Kisała P.: Analisys of impact long period Bragg gratings parameters on their special transmission characteristics. Proc. SPIE 10445, 2017, 104450G [doi: 10.1117/12.2280868].
Theriault S. et al.: Effect of phase mask stitching errors on the spectral response of uniform and apodized fiber Bragg gratings. 8th Annual Meeting Conference Proceedings, vol. 1, 1995, 77–78.
Wagner J.L. et al: Fiber Grating Optical Spectrum Analyzer Tap. Integrated Optics and Optical Fibre Communications, 11th International Conference on, and 23rd European Conference on Optical Communications, no. 448, 1997, 65–68 [doi: 10.1049/cp:19971613].
Wang L. et al.: Impact of apodisation functions on group delay and reflectivity ripple of chirped fiber Bragg gratings. Optoelectronics Letters, vol. 2, no. 6, 2006, 430–432.
Williams R. et al.: Modeling of apodized point-by-point fiber-Bragg gratings. 2011 International Quantum Electronics Conference (IQEC) and Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Pacific Rim incorporating the Australasian Conference on Optics, Lasers and Spectroscopy and the Australian Conference on Optical Fibre Technology, 133–135.
Wójcik W., Kisała P.: Modelowanie struktur światłowodowych siatek Bragga wykorzystywanych w układach czujnikowych. PAK vol. 53, no.11, 2007, 10–14.
Yu Y., Zhenhong Y.: Performance optimization of chirped fiber Bragg gratings by asymmetrical apodization. Proc. of the SPIE 10250, 2017, 1025003–6.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 567
Downloads: 8781
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
