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El acoplador direccional en cristales fotónicos planares

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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El acoplador direccional en cristales fotónicos planares

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dc.contributor.advisor Martínez Abietar, Alejandro José es_ES
dc.contributor.advisor Martí Sendra, Javier es_ES
dc.contributor.author Cuesta Soto, Francisco es_ES
dc.date.accessioned 2008-05-07T10:42:12Z
dc.date.available 2008-05-07T10:42:12Z
dc.date.created 2007-10-19T08:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2008-05-07T10:42:04Z es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/2004
dc.description.abstract La denominada sociedad de la información en la que nos encontramos actualmente ha sido posible gracias a la revolución tecnológica derivada del desarrollo espectacular de la microelectrónica desde hace poco más de medio siglo. Desde la aparición del transistor como componente básico la evolución tecnológica ha seguido una trayectoria de miniaturización considerable. El número de componentes que pueden ser insertados en un chip se ha doblado cada 18 meses según las predicciones que en los años setenta realizó G. Moore. En la actualidad se ha llegado a una frontera tecnológica de escala nanométrica donde se han originado graves problemas, derivados de la alta integración, que han frenado este ritmo de evolución. Con vistas a la superación de los problemas surgidos en la microelectrónica se ha venido proponiendo el empleo de los fotones, más rápidos y con menos disipación de energía, para continuar el desarrollo tecnológico. Avances en esta dirección favorecerían el desarrollo de las redes ópticas dentro del campo de las telecomunicaciones al dotarlas de funcionalidades que permitan eliminar los "cuellos de botella" generados en los conversores optoelectrónicos. Además hay otros campos de investigación que se verían beneficiados como por ejemplo la computación o los sensores fotónicos. Surge un complejo y vasto campo conocido como la Nanofotónica. En esta tesis se estudian los cristales fotónicos planares como una de las tecnologías incluidas dentro del campo de la Nanofotónica. Concretamente se estudia la implementación de un acoplador direccional en cristales fotónicos. Esta estructura es básica en todo tipo de aplicaciones ya que permite la implementación de funcionalidades básicas tan importantes como son los divisores de potencia, multiplexores y demultiplexores, interferómetros Mach-Zehnder o incluso conmutadores. A lo largo de toda la tesis se abordan temas que van desde el modelado de las estructuras de cristal fotónico y el diseño teórico del acoplador direcci es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.source Riunet
dc.subject Cristal fotónico es_ES
dc.subject Acoplador direccional es_ES
dc.subject Dispositivos ópticos es_ES
dc.subject Fotónico es_ES
dc.subject Óptico es_ES
dc.subject Conmutador es_ES
dc.subject Divisor es_ES
dc.subject Multiplexor es_ES
dc.subject Integración es_ES
dc.subject Soi es_ES
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.title El acoplador direccional en cristales fotónicos planares
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.subject.unesco 33 - Matemáticas es_ES
dc.subject.unesco 3325 - Tecnología de las telecomunicaciones es_ES
dc.subject.unesco 220913 - Optica no lineal es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/2004 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cuesta Soto, F. (2007). El acoplador direccional en cristales fotónicos planares [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/2004 es_ES
dc.description.accrualMethod Palancia es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 2673 es_ES


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