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GRUNDLAGEN DER GEOMETRISCHEN OPTIK DER MULTISLICEAutor: YONTE SANCHIDRIÁN TERESA. Jahr: 2004. Universität: COMPLUTENSE DE MADRID [ www.ucm.es]. Ort der Lesung: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS. Ort der Vorbereitung: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS. Inhaltsangabe: Der Ausgangspunkt dieses Berichts ist die Tatsache, zeigte kürzlich von unserer Gruppe, dass der Transfer Matrix eines mehrschichtigen transparenten Lüge gehört zur Gruppe der SU (1.1). Unter homomorfismo zwischen SU (1,1) und der Gruppe der Lorentz Transformationen in zwei Dimensionen besondere MB (2.1) kann eine Korrespondenz zwischen den Koeffizienten der Reflexion und Übertragung der mehrschichtigen und Parameter einer Lorentz Transformation in der speziellen Relativitätstheorie. Durch die Projektion esterográfica der hiperboloide zwei Blätter, die mit MB (2.1), erhalten wir den Kreis fahren, das ist das Modell von Poincaré hyperbolische Geometrie. So, die Aktion der Übertragung Matrix ist natürlich als bilineare Transformation zwischen dem Kreis fahren. Der Wert der Spur der Übertragungsmatrix hat es uns erlaubt, zu klassifizieren, in der Gruppe SU (1,1) auf drei verschiedene Arten von Matrizen, die jeweils mit klar definierten Bahnen im Kreis fahren. Wir haben auch eine physikalische Interpretation der Wirkung von jeder dieser drei Arten von Arrays. Die oben beschriebenen Formalismus bietet eine leistungsfähige neue Technik für die Untersuchung Systeme Zeitungen. Wir haben zeichnen sich drei verschiedene Arten von Verhalten für die Reflexion dieser Systeme Zeitungen, die sich auf den Wert der Spur der Übertragungsmatrix der grundlegenden Zeitraum. Ausdrücke sind, die genaue Reflexion abhängig von der Anzahl der Zeiten und zur Schaffung einer neuen Kriterium für die Optimierung. Schließlich, es hat sich eine alternative Form der Übertragung Matrix zur Bestimmung der Reflexion von Systemen cuasiperiódicos Art Fibonacci, je auf die Gestaltung und die antitraza der Matrix.
DESIGN TECHNIKEN IM EINKLANG REAKTION EINHEIT 3D. ANWENDUNG IN DER OPTISCHEN MIKROSKOPIE HOHE SECCIONADOAutor: Ibáñez López Cristina. Jahr: 2005. Universität: VALENCIA [ www.uv.es]. Ort der Lesung: Facultad de Física. Ort der Vorbereitung: Facultad de Física. Inhaltsangabe: Zuerst analysiert im Rahmen der skalare Theorie, die Antwort in einem System mit Schwerpunkt Intensitäten, mit dem Ausdruck der Reaktion entlang der optischen Achse wie die eindimensionale Fourier-Transformation der Funktion namens projiziert Schüler. Gewinne werden in der Resolution die Beurteilung der Wirkung eines Filters verändert, dass die Verteilung der Amplituden der Ausfahrt Schüler von einem optischen System. Diese Gewinne sind das Werkzeug Filter pupilares für Customizing Eigenschaften Ort und Stelle gefasst werden. Nach der Durchführung einer Studie über die Eigenschaften der Systeme durch konfokale Absorption eines Photons erhalten hat einen analytischen Ausdruck für die axiale und profitieren Sie von ihm wurden zwei Familien Filter Amplitude, mit der Fähigkeit zur Verbesserung der Resolution 3D diese Systeme: Filter drei Ringe und Filter Auslöser teilweise aufgehoben saugfähig. Diese Filter arbeiten fast ausschließlich auf die axiale gewinnen, die FHP konfokale Verringerung der Anisotropie. Es wurden ebenfalls analysiert durch Scannen Systeme Absorption von zwei Photonen, die Filter, die zuvor an diesem neuen Geometrie. Als besonderen Fall, dieses Verfahren gilt für ein System von zwei Farbe Mikroskopie. STUDIEREN AUF STRAHL POLARISIERT. ANWENDUNG DES SCANNENS MIKROSKOPIEAutor: Caballero Caballero Maria Teresa. Jahr: 2005. Universität: VALENCIA [ www.uv.es]. Ort der Lesung: Facultad de Física. Ort der Vorbereitung: Facultad de Física. Inhaltsangabe: Er hat die Ausrichtung von polarisierten Strahlen, sowie deren Anwendung in der Mikroskopie Scannen Systeme und Techniken zur Verbesserung der Auflösung Leistungsfähigkeit dieser Systeme. Es beginnt mit der Theorie der Ausrichtung Strahl durch optische Systeme mit Symmetrie der Revolution, wo paraxial und nicht paraxial, Studium, in der zweiten, sowohl die skalare, Vektor- und analysieren, wie die Bedeutung von bestimmten Parametern Optical Systems, wie zum Beispiel die Eröffnung und der Zahl der numerischen Fresnel. Die hohe numerische Offenheit charakterisiert, dass Systeme Mikroskopie macht Auswirkungen auf den Zustand der Polarisation des Lichts kann nicht ignoriert werden, in einer strengen Studie über die Entstehung der Bilder in ihnen. In Bezug auf die Anzahl der Fresnel diskutiert die Abhängigkeit von der Struktur der Schwerpunkt mit Volumen diese Zahl, dass die Position der Apertur difractante ist Determinante der Wert dieses Parameters, und deshalb ist die Geometrie der Schwerpunkte Volumen. Es ist das Phänomen der ein Pilotprojekt mit einem Gerät messen können, dass die Positionen der mindestens irradianda axiale und beobachten Sie den Verlust der Symmetrie der Struktur der Schwerpunkte Volumen. Hier sind die Untersuchung der Entstehung von Bildern auf Systemen Scannen Mikroskopie, zu analysieren, die Fälle, in denen Werke von Fluoreszenz, die beide von einem, zwei Photonen, und die besonderen Fall der konfokalen Mikroskopie 4Pi. Zur Verbesserung der Leistung der Systeme zeichnen sich durch eine einzigartige Fähigkeit geteilt optischen und hohe axiale und quer Resolution, es wird vorgeschlagen, die Verwendung von Techniken aus der Antwort Einheit, die von besonderem Interesse, denn sie können erhebliche Verbesserungen ohne wesentliche Änderungen In der Struktur des Mikroskops. Auf der einen Seite, die sie auf verschiedene Arten von Filtern, binäre Amplitude und Phase, wie flitros bivaluados in Verbindung mit der Verwendung von Licht poralizada radial. Auf der anderen Seite, stellt eine Technik, bestehend aus der Kombination von Bildern, die durch konfokale System, in dem der Strahl aus der Probe konzentrierte sich auf zwei verschiedenen Detektoren. MODULATOREN ELEKTRO IN LINBO3Autor: Suárez Álvarez Isaac. Jahr: 2005. Universität: AUTÓNOMA DE MADRID [ www.uam.es]. Ort der Lesung: Facultad de Ciencias. Ort der Vorbereitung: Facultad de Ciencias (Universidad Autónoma de Madrid). Inhaltsangabe: In zunehmendem Maße, in beiden Telekommunikationsnetze und in elektronische Schaltkreise, verlangen höhere Leistung in Bezug auf Faktoren wie Bandbreite oder Geschwindigkeit der Verarbeitung von Informationen, für die die traditionelle Elektronik ist begrenzt. Daher sucht Photonics Technology auf, die Zeugen Elektronik bei Aufgaben wie die Übertragung und Verarbeitung von Informationen, da mit Photonen statt Elektronen können sich eine nahezu unbegrenzte Bandbreite zusammen mit über Reaktionszeiten niedriger als Pikosekunden. Einer der Zweige der Photonics, hat noch viel zu tun ist die Integrierte Optik, die mit der Herstellung von mehreren optische Geräte in einem kleinen Substrat, in der gleichen Weise wie es mit Mikroelektronik elektronische Geräte. Im Gegenzug, in der integrierten Optik, die eines der Geräte ist der wichtigste Modulator electroóptico, wodurch Informationen zur Übertragung der Befugnis zur optischen Bereich. Für die Durchführung dieses Gerät gibt es mehrere Lösungen, die effiziente Konfiguration auf der Grundlage eines Mach-Zehnder Interferometer integriert werden. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Alternativen, wie die Materialien, von denen niobato Lithium ist eines der am häufigsten verwendeten. In der verarbeitenden Industrie Wellenleiter im LiNbO3, insbesondere Interferometer Mach-Zehnder, gibt es verschiedene Techniken, die wiederum, die in diesem Papier Verbreitung von Zink ist eine interessante Technologie für die Herstellung von optischen integrierten Schaltungen. So, das Ziel dieser Arbeit ist es, Mach-Zehnder Interferometer in LiNbO3: Zn zu bedienen als Elektro Modulatoren. Um dies zu tun, begann die Zusammenarbeit mit der Studie der Wellenleiter Wohnung (beschränkt Licht in einer Dimension) mit Technologie LiNbO3: Zn. Zweite wurde die Arbeit mit Reiseführern acanaladas (beschränkt Licht in zwei Dimensionen), beginnend mit Reiseführern acanaladas geradeaus und dann Kurven auf die Zusammenarbeit mit Anleitungen, wie die Gewerkschaften und die unter der Mach-Zehnder Interferometer. Alle diese Schritte sind das Design, Herstellung, Charakterisierung und Modellierung von optischen Geräten. Also, wenn dieser erste Teil der Aufgabe zur Verfügung Mach-Zehnder Interferometer mit geringer Verbreitung Verlust und den ordnungsgemäßen Betrieb der Gewerkschaften in Y. Hier sind hinterlegt Metall Elektroden auf der Interferometer, die mit dem Ziel, in der Lage sind, ein Phasenverschiebung Wirkung electroóptico In den Filialen des Interferometers, dass an der Steckdose zu einem Amplitudenmodulation; letztlich auf die IMZ hergestellt Arbeit als Modulatoren. Dabei geht es um die Planung und Simulation der Elektroden, die Ablagerung auf der Interferometer, und schließlich die vollständige Charakterisierung des Geräts als Modulator electroóptico integriert.
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