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Fiber-Coupled Surface Plasmon Polariton Excitation in Imprinted Dielectric-Loaded WaveguidesExcitación de polaritones de plasmón superficial acoplados a fibra en guías de ondas con carga dieléctrica impresa

Resumen

Presentamos unas guías de onda plasmónicas cargadas de dieléctrico y acopladas a fibras para una longitud de onda de telecomunicación de 1,55 μm fabricadas mediante polimerización de dos fotones y litografía de nanoimpresión. Las estructuras de guía de ondas incluyen guías de ondas plasmónicas de 100 μm de longitud conectadas en ambos extremos a guías de ondas dieléctricas cónicas utilizadas para el acoplamiento de disparo final con fibras ópticas. La excitación de las guías de ondas plasmónicas se verifica mediante mediciones de la transmisión global con resolución de polarización, lo que demuestra que esta tecnología es adecuada en principio para la integración de componentes plasmónicos en la fibra óptica. Se investigan los mecanismos de pérdida y se sugieren mejoras para reducir las pérdidas de transmisión y, en consecuencia, aumentar la viabilidad de la aplicación práctica.

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Información del documento

  • Titulo:Fiber-Coupled Surface Plasmon Polariton Excitation in Imprinted Dielectric-Loaded Waveguides
  • Autor:Andreas, Seidel; Jacek, Gosciniak; Maria U., Gonzalez; Jan, Renger; Carsten, Reinhardt; Roman, Kiyan; Romain, Quidant; Sergey I., Bozhevolnyi; Boris N., Chichkov
  • Tipo:Artículo
  • Año:2010
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Propagación de ondas Óptica Microscopía Fibra óptica Interferometría
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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.