Zeitschriftenartikel zum Thema „BRILLOUIN GAIN“
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Feng, Liuyan, Yi Liu, Wenjun He, Yajun You, Linyi Wang, Xin Xu und Xiujian Chou. „Intramode Brillouin Scattering Properties of Single-Crystal Lithium Niobate Optical Fiber“. Applied Sciences 12, Nr. 13 (26.06.2022): 6476. http://dx.doi.org/10.3390/app12136476.
Der volle Inhalt der QuelleShe, C. Y., G. C. Herring, H. Moosmüller und S. A. Lee. „Stimulated Rayleigh-Brillouin gain spectroscopy“. Physical Review A 31, Nr. 6 (01.06.1985): 3733–40. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.31.3733.
Der volle Inhalt der QuelleDragic, Peter D. „Brillouin Gain Reduction Via B“. Journal of Lightwave Technology 29, Nr. 7 (April 2011): 967–73. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2011.2107502.
Der volle Inhalt der QuelleHang Yuan, Hang Yuan, Yulei Wang Yulei Wang, Zhiwei Lu Zhiwei Lu, Rui Liu Rui Liu und and Can Cui and Can Cui. „Measurement of Brillouin gain coefficient in fluorocarbon liquid“. Chinese Optics Letters 14, Nr. 4 (2016): 041902–41905. http://dx.doi.org/10.3788/col201614.041902.
Der volle Inhalt der QuelleDjadaojee, Lionel, Albane Douillet und Jules Grucker. „Stimulated Brillouin gain spectroscopy in a confined spatio-temporal domain (30 μm, 170 ns)“. European Physical Journal Applied Physics 89, Nr. 3 (März 2020): 30701. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2020200012.
Der volle Inhalt der QuelleAjiya, M., J. A. Oladapo und N. A. M. Ahmad Hambali. „Lasing threshold characteristics of multi-wavelength Brillouin–erbium laser in the L-band region assisted by delay interferometer“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 25, Nr. 02 (Juni 2016): 1650024. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863516500247.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Wenqiao, Zhisheng Yang, Xiaobin Hong, Sheng Wang und Jian Wu. „Brillouin gain bandwidth reduction in Brillouin optical time domain analyzers“. Optics Express 25, Nr. 7 (24.03.2017): 7604. http://dx.doi.org/10.1364/oe.25.007604.
Der volle Inhalt der QuelleZhan, Yage, Ziyang Shen, Zeyu Sun, Qiao Yu, Hong Liu und Yong Kong. „A two-parameter distributed sensing system for temperature and strain monitoring based on highly nonlinear fiber“. Sensor Review 39, Nr. 1 (21.01.2019): 10–16. http://dx.doi.org/10.1108/sr-10-2017-0230.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bo, Ningjun Jiang und Xiaole Han. „Denoising of BOTDR Dynamic Strain Measurement Using Convolutional Neural Networks“. Sensors 23, Nr. 4 (04.02.2023): 1764. http://dx.doi.org/10.3390/s23041764.
Der volle Inhalt der QuelleAwsaj, Mohammed K., Thamer Fahad Al-Mashhadani, Mohammed Kamil Salh Al-Mashhadani, Rabi Noori Hammudi, Ali yaseen Ali, Mohad Saiful Dzulkefly Zan und Norhana Arsad. „Tunable 60 GHz Multiwavelength Brillouin Erbium Fiber Laser“. Applied Sciences 13, Nr. 5 (03.03.2023): 3275. http://dx.doi.org/10.3390/app13053275.
Der volle Inhalt der QuelleGrubbs, W. Tandy, und Richard A. MacPhail. „High resolution stimulated Brillouin gain spectrometer“. Review of Scientific Instruments 65, Nr. 1 (Januar 1994): 34–41. http://dx.doi.org/10.1063/1.1144743.
Der volle Inhalt der QuelleOgusu, Kazuhiko, Hongpu Li und Michihiko Kitao. „Brillouin-gain coefficients of chalcogenide glasses“. Journal of the Optical Society of America B 21, Nr. 7 (01.07.2004): 1302. http://dx.doi.org/10.1364/josab.21.001302.
Der volle Inhalt der QuelleYusof, N. Roshidah, N. A. M. Ahmad Hambali, R. Othman, W. Mokhzani und M. H. A. Wahid. „Optimization of L-Band Ring Cavity Brillouin Erbium Fiber Laser“. Applied Mechanics and Materials 815 (November 2015): 380–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.815.380.
Der volle Inhalt der QuelleLaude, Vincent, und Jean-Charles Beugnot. „Spontaneous Brillouin Scattering Spectrum and Coherent Brillouin Gain in Optical Fibers“. Applied Sciences 8, Nr. 6 (01.06.2018): 907. http://dx.doi.org/10.3390/app8060907.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Jiaxin, Yajun You, Yuan Liu, Kai Jiang, Xuefeng Han, Wenjun He, Wenping Geng, Yi Liu und Xiujian Chou. „Ultra-Narrow Bandwidth Microwave Photonic Filter Implemented by Single Longitudinal Mode Parity Time Symmetry Brillouin Fiber Laser“. Micromachines 14, Nr. 7 (27.06.2023): 1322. http://dx.doi.org/10.3390/mi14071322.
Der volle Inhalt der QuelleJournal, Baghdad Science. „Mathematical model of optical amplifier using nonlinear stimulated Brillouin scattering (SBS) in optical fiber“. Baghdad Science Journal 4, Nr. 1 (04.03.2007): 142–46. http://dx.doi.org/10.21123/bsj.4.1.142-146.
Der volle Inhalt der QuelleMalek, A. Zakiah, S. Nursyamimi Ariffin, N. A. M. Ahmad Hambali, M. H. A. Wahid, M. M. Shahimin, M. A. M. Azidin und Siti S. Mat Isa. „Optimization of Output Coupling Ratio for Multi-Wavelength Brillouin Fiber Laser Employing FBG and DCF as Gain Medium“. Materials Science Forum 857 (Mai 2016): 608–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.857.608.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hui, Zhenxu Bai, Xuezong Yang, Jie Ding, Yaoyao Qi, Bingzheng Yan, Yulei Wang, Zhiwei Lu und Richard P. Mildren. „Enhanced stimulated Brillouin scattering utilizing Raman conversion in diamond“. Applied Physics Letters 120, Nr. 18 (02.05.2022): 181103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087092.
Der volle Inhalt der QuelleJones, D. C. „Characterisation of Liquid Brillouin Media at 532 nm“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 06, Nr. 01 (März 1997): 69–79. http://dx.doi.org/10.1142/s021886359700006x.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xue Fang, und Shan Yuan. „Study on Structure Optimization of Multi-Wavelength Brillouin-Erbium Doped Fiber Laser“. Advanced Materials Research 734-737 (August 2013): 2792–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.734-737.2792.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Cheng, und Thomas Schneider. „Benefits of Spectral Property Engineering in Distributed Brillouin Fiber Sensing“. Sensors 21, Nr. 5 (08.03.2021): 1881. http://dx.doi.org/10.3390/s21051881.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Xizi, Xiaobin Hong, Sheng Wang und Jian Wu. „Narrowing Brillouin gain spectrum for distortion-free Brillouin optical time-domain analyzers“. Optical Engineering 57, Nr. 06 (06.06.2018): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.57.6.066104.
Der volle Inhalt der QuelleKobyakov, Andrey, Sergey Darmanyan, Michael Sauer und Dipak Chowdhury. „High-gain Brillouin amplification: an analytical approach“. Optics Letters 31, Nr. 13 (01.07.2006): 1960. http://dx.doi.org/10.1364/ol.31.001960.
Der volle Inhalt der QuelleRatanaphruks, Krich, W. Tandy Grubbs und Richard A. MacPhail. „cw stimulated Brillouin gain spectroscopy of liquids“. Chemical Physics Letters 182, Nr. 3-4 (August 1991): 371–78. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(91)80231-l.
Der volle Inhalt der QuelleBAWA'ANEH, M. S., und T. J. M. BOYD. „Enhanced levels of stimulated Brillouin reflectivity from non-Maxwellian plasmas“. Journal of Plasma Physics 73, Nr. 2 (April 2007): 159–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377806004405.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Qiang, Junqiang Sun, Wenting Jiao und Li Kai. „Improvement of Performance for Raman Assisted BOTDR by Analyzing Brillouin Gain Spectrum“. Sensors 22, Nr. 1 (24.12.2021): 116. http://dx.doi.org/10.3390/s22010116.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wu-Yue, Yu Yu, Yun-Fei Li, Gong Wang, Kai Li, Zhi-Yong Wang, Chang-Yu Song et al. „Ridge-type suspended waveguide Brillouin laser“. Acta Physica Sinica 71, Nr. 2 (2022): 024203. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211539.
Der volle Inhalt der QuelleYeap, Soon Heng, Siamak Dawazdah Emami und Hairul Azhar Abdul-Rashid. „Numerical model for enhancing stimulated Brillouin scattering in optical microfibers“. F1000Research 10 (30.06.2021): 521. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.51029.1.
Der volle Inhalt der QuellePARVIZI, R., und S. W. HARUN. „MULTIWAVELENGTH BRILLOUIN-ERBIUM FIBER LASER GENERATION WITH DOUBLE-BRILLOUIN-FREQUENCY SPACING IN A RING CAVITY“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 22, Nr. 02 (Juni 2013): 1350021. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863513500215.
Der volle Inhalt der QuelleKabakova, Irina V., Ravi Pant, Herbert G. Winful und Benjamin J. Eggleton. „Chalcogenide Brillouin lasers“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 23, Nr. 01 (März 2014): 1450001. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863514500015.
Der volle Inhalt der QuelleMalek, A. Zakiah, N. A. M. Ahmad Hambali, M. H. A. Wahid, M. M. Shahimin und M. A. M. Azidin. „Correlation of Brillouin Stokes Signals and Optical-Signal-to-Noise-Ratio in Multi-Wavelength Brillouin Fiber Laser with Additional Fiber Bragg Grating“. Materials Science Forum 857 (Mai 2016): 560–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.857.560.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yong Hyun, und Kwang Yong Song. „Recent Progress in Distributed Brillouin Sensors Based on Few-Mode Optical Fibers“. Sensors 21, Nr. 6 (19.03.2021): 2168. http://dx.doi.org/10.3390/s21062168.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaorui, Yanfu Yang, Meng Liu, Yijun Yuan, Yunxu Sun, Yinglong Gu und Yong Yao. „Frequency spacing switchable multiwavelength Brillouin erbium fiber laser utilizing cascaded Brillouin gain fibers“. Applied Optics 55, Nr. 23 (09.08.2016): 6475. http://dx.doi.org/10.1364/ao.55.006475.
Der volle Inhalt der QuelleGan, Gabriel K. W., Y. G. Shee, K. S. Yeo, G. Amouzad Madhiraji, F. R. Mahamd Adikan und M. A. Mahdi. „Brillouin slow light: substantial optical delay in the second-order Brillouin gain spectrum“. Optics Letters 39, Nr. 17 (22.08.2014): 5118. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.005118.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Fen, Mingxing Lv und Xinwan Li. „Fast Measurement of Brillouin Frequency Shift in Optical Fiber Based on a Novel Feedforward Neural Network“. Photonics 8, Nr. 11 (25.10.2021): 474. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8110474.
Der volle Inhalt der QuelleGUPTA, PRADEEP K., und PRANAY K. SEN. „STIMULATED BRILLOUIN SCATTERING IN n-TYPE III–V PIEZOELECTRIC SEMICONDUCTORS“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 10, Nr. 02 (Juni 2001): 265–78. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863501000590.
Der volle Inhalt der QuelleABD-RAHMAN, M. KAMIL, M. KHAZANI ABDULLAH und HARITH AHMAD. „MULTIWAVELENGTH GENERATION OF DUAL-CAVITY BRILLOUIN/ERBIUM FIBER LASERS“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 09, Nr. 02 (Juni 2000): 235–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863500000169.
Der volle Inhalt der QuelleYeap, Soon Heng, Siamak Dawazdah Emami und Hairul Azhar Abdul-Rashid. „Numerical model for enhancing stimulated Brillouin scattering in optical microfibers“. F1000Research 10 (17.02.2022): 521. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.51029.2.
Der volle Inhalt der QuelleSINGH, M., P. AGHAMKAR und P. K. SEN. „SIMPLIFIED MODELING OF STEADY-STATE AND TRANSIENT BRILLOUIN GAIN IN MAGNETOACTIVE NON-CENTROSYMMETRIC SEMICONDUCTORS“. Modern Physics Letters B 21, Nr. 10 (20.04.2007): 603–14. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984907013122.
Der volle Inhalt der QuelleDjadaojee, Lionel, Albane Douillet und Jules Grucker. „Stimulated Brillouin Gain Spectroscopy of Superfluid Helium-4“. Journal of Low Temperature Physics 203, Nr. 1-2 (08.03.2021): 234–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-021-02584-w.
Der volle Inhalt der QuelleYuhang Pan, 潘宇航, 路元刚 Yuangang Lu, 彭楗钦 Jianqin Peng, 马海霞 Haixia Ma und 王吉明 Jiming Wang. „Brillouin Gain Spectrum Characteristics of Photonic Crystal Fibers“. Acta Optica Sinica 39, Nr. 6 (2019): 0619001. http://dx.doi.org/10.3788/aos201939.0619001.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Zhiwei, Yongkang Dong und Qiang Li. „Slow light in multi-line Brillouin gain spectrum“. Optics Express 15, Nr. 4 (19.02.2007): 1871. http://dx.doi.org/10.1364/oe.15.001871.
Der volle Inhalt der QuelleFaris, Gregory W., Leonard E. Jusinski, Mark J. Dyer, William K. Bischel und A. Peet Hickman. „High-resolution Brillouin gain spectroscopy in fused silica“. Optics Letters 15, Nr. 12 (15.06.1990): 703. http://dx.doi.org/10.1364/ol.15.000703.
Der volle Inhalt der QuelleUrsini, Leonora, Marco Santagiustina und Luca Palmieri. „Polarization-Dependent Brillouin Gain in Randomly Birefringent Fibers“. IEEE Photonics Technology Letters 22, Nr. 10 (Mai 2010): 712–14. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2010.2044655.
Der volle Inhalt der QuelleTang, S. Y., C. Y. She und S. A. Lee. „Continuous-wave Rayleigh–Brillouin-gain spectroscopy in SF_6“. Optics Letters 12, Nr. 11 (01.11.1987): 870. http://dx.doi.org/10.1364/ol.12.000870.
Der volle Inhalt der QuellePreußler, Stefan, Andrzej Wiatrek, Kambiz Jamshidi und Thomas Schneider. „Brillouin scattering gain bandwidth reduction down to 34MHz“. Optics Express 19, Nr. 9 (18.04.2011): 8565. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.008565.
Der volle Inhalt der QuelleBotineau, J., E. Picholle und D. Bahloul. „Effective stimulated Brillouin gain in singlemode optical fibres“. Electronics Letters 31, Nr. 23 (09.11.1995): 2032–34. http://dx.doi.org/10.1049/el:19951355.
Der volle Inhalt der QuelleSontakke, Kirti, Nischhal Yadav und S. Ghosh. „Transient Brillouin gain in direct band gap semiconductors“. Journal of Physics: Conference Series 365 (18.05.2012): 012043. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/365/1/012043.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Cheng, Xin Lu, Stefan Preussler und Thomas Schneider. „Gain Spectrum Engineering in Distributed Brillouin Fiber Sensors“. Journal of Lightwave Technology 37, Nr. 20 (15.10.2019): 5231–37. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2019.2930919.
Der volle Inhalt der QuelleNouri Jouybari, Soodabeh. „Brillouin gain enhancement in nano-scale photonic waveguide“. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 29 (Mai 2018): 8–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.photonics.2018.01.001.
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