Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Nous utilisons des cookies dans le but suivant :
Assurer le bon fonctionnement du site web, améliorer la sécurité et prévenir la fraude
Avoir un aperçu de l'utilisation du site web, afin d'améliorer son contenu et ses fonctionnalités
Pouvoir vous montrer les publicités les plus pertinentes sur des plateformes externes
Club utilise des cookies et des technologies similaires pour faire fonctionner correctement le site web et vous fournir une meilleure expérience de navigation.
Ci-dessous vous pouvez choisir quels cookies vous souhaitez modifier :
Cookies techniques et fonctionnels
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site internet et vous permettent par exemple de vous connecter. Vous ne pouvez pas désactiver ces cookies.
Cookies analytiques
Ces cookies collectent des informations anonymes sur l'utilisation de notre site web. De cette façon, nous pouvons mieux adapter le site web aux besoins des utilisateurs.
Cookies marketing
Ces cookies partagent votre comportement sur notre site web avec des parties externes, afin que vous puissiez voir des publicités plus pertinentes de Club sur des plateformes externes.
Une erreur est survenue, veuillez réessayer plus tard.
Il y a trop d’articles dans votre panier
Vous pouvez encoder maximum 250 articles dans votre panier en une fois. Supprimez certains articles de votre panier ou divisez votre commande en plusieurs commandes.
This work presents design guidelines and performance investigation of plasmonic wavelength demultiplexers for optical communication systems. First the performance of multichannel demultiplexers designed using planar metal-insulator-metal plasmonic structure is investigated. Each demultiplexer unit consists of a bus waveguide supported by two, feedback and drop, nanocavities. Detail parametric study is used to design a high-drop efficiency demultiplexer. The results are then coupled with particle swarm optimization technique to redesign the demultiplexer with high drop efficiency. Simulation is performance using Computer Simulation Technology (CST) package for (1550, 1300, 850 nm) demultiplexer implemented using silver-air- silver plasmonic structure. The design methodology is also used to realize two optical bandpass filters centered around 1650 nm and 1450 nm wavelengths. Then a detail analytic framework to analyze the spectral performance of multichannel demultiplexers designed by cascading single-channel demultiplexing units is presented. The analysis uses coupled-mode theory to deal with incident and reflected waves associated with each demultiplexing unit.