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1.
Effect of Gamma-Ray Irradiation on the Growth of Au Nano-Particles Embedded in the Germano-Silicate Glass Cladding of the Silica Glass Fiber and its Surface Plasmon Resonance Response.
Sensors (Basel)
; 19(7)2019 Apr 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30965567
2.
UV Photoluminescence of Alumino-Germano-Silicate Glass Optical Fiber Incorporated with Gd2O3 Nano-Particles Upon Illumination of Xenon-Lamp.
J Nanosci Nanotechnol
; 18(3): 2006-2009, 2018 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29448700
3.
Temperature and Vibration Dependence of the Faraday Effect of Gd2O3 NPs-Doped Alumino-Silicate Glass Optical Fiber.
Sensors (Basel)
; 18(4)2018 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29584633
4.
Gamma-ray radiation response at 1550 nm of fluorine-doped radiation hard single-mode optical fiber.
Opt Express
; 24(4): 3910-20, 2016 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26907044
5.
Radial-firing optical fiber tip containing conical-shaped air-pocket for biomedical applications.
Opt Express
; 23(16): 21254-63, 2015 Aug 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26367974
6.
Thermo-optic coefficient measurement of liquids based on simultaneous temperature and refractive index sensing capability of a two-mode fiber interferometric probe.
Opt Express
; 20(21): 23744-54, 2012 Oct 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23188340
7.
Effect of Zn addition on non-resonant third-order optical nonlinearity of the Cu-doped germano-silicate optical glass fiber.
J Nanosci Nanotechnol
; 12(1): 629-34, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22524031
8.
Effective supercontinuum generation by using highly nonlinear dispersion-shifted fiber incorporated with Si nanocrystals.
J Nanosci Nanotechnol
; 12(1): 458-62, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22524002
9.
Fabrication of highly nonlinear germano-silicate glass optical fiber incorporated with PbTe semiconductor quantum dots using atomization doping process and its optical nonlinearity.
Opt Express
; 19(3): 2599-607, 2011 Jan 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21369080
10.
A simple and reliable method to determine LP(11) cutoff wavelength of bend insensitive fiber.
Opt Express
; 18(13): 13761-71, 2010 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20588509
11.
Development of a highly sensitive compact sized optical fiber current sensor.
Opt Express
; 18(16): 17096-105, 2010 Aug 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20721098
12.
Design and development of a trenched optical fiber with ultra-low bending loss.
Opt Express
; 17(12): 10350-63, 2009 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19506689
13.
Near zero bending loss in a double-trenched bend insensitive optical fiber at 1550 nm.
Opt Express
; 17(22): 20155-66, 2009 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19997240
14.
Enhanced current sensitivity in the optical fiber doped with CdSe quantum dots.
Opt Express
; 17(5): 3157-64, 2009 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19259152
15.
Bend insensitive optical fiber with ultralow bending loss in the visible wavelength band.
Opt Lett
; 34(24): 3830-2, 2009 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20016628
16.
Single-mode optical fiber design with wide-band ultra low bending-loss for FTTH application.
Opt Express
; 16(2): 1180-5, 2008 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18542192
17.
Design of a trenched bend insensitive single mode optical fiber using spot size definitions.
Opt Express
; 16(18): 13545-51, 2008 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18772963
18.
Effect of aluminum on the formation of silver metal quantum dots in sol-gel derived alumino-silicate glass film.
J Nanosci Nanotechnol
; 6(11): 3399-403, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17252775
19.
Fabrication and optical characteristics of a novel optical fiber doped with the Au nanoparticles.
J Nanosci Nanotechnol
; 6(11): 3555-8, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17252810
20.
Surface Plasmon Resonance Characteristics of Optical Fiber Incorporated with Au Nano-Particles in Cladding Region.
J Nanosci Nanotechnol
; 16(6): 6308-12, 2016 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27427708