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Teorías de la difracción de ondas electromagnéticas por redes de volumen: Una revisión

dc.contributor.authorCheben, Pavel
dc.contributor.authorCalvo Padilla, María Luisa
dc.date.accessioned2023-06-20T18:59:49Z
dc.date.available2023-06-20T18:59:49Z
dc.date.issued1998-08
dc.description© Sociedad Mexicana de Física. Este trabajo está basado en la tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid por Pavel Chehen. Se agradece la ayuda de la Universidad Complutense de Madrid y el Instiluto Nacional de Técnica Aeroespacial (lNTA) facilitada dentro del vigente acuerdo marco entre las dos Instituciones, y también la ayuda del National Rescarch Council, Canada. durante la finalización del presente trabajo. Agradeccmos al Prof. A. Fimia por la sugerencia d de elaborar esta revisión y al árbitro por sus interesantes comentarios.
dc.description.abstractSe presenta una revisión de las teorías de la difracción de ondas electromagnéticas por redes de volumen. En el enfoque de este trabajo se encuentran las teorías de los siguiente grupos: teorías de ondas acopladaseorías modales, teorías de dispersión múltiple y teorías electromagnéticas, siempre y cuando sean apropiadas para el análisis de redes de volumen. Se incluye también una revisión de teorías y métodos con menor impacto en el campo estudiado, tales como teorías de medio efectivo, método de difracción por el entorno, método de elementos finitos o algoritmos microgenéticos. Se recogen un tofal de 225 publicaciones seleccionadas que abarcan un período de aproximadamente cien años: 1891-1997.
dc.description.departmentDepto. de Óptica
dc.description.facultyFac. de Ciencias Físicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.sponsorshipUniversidad Complutense de Madrid (UCM)
dc.description.sponsorshipInstituto de Nacional deTécnica Aerospacial (INTA), España
dc.description.sponsorshipNational Rescarch Council of Canada
dc.description.statuspub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/25671
dc.identifier.issn0035-001X
dc.identifier.officialurlhttp://rmf.smf.mx/pdf/rmf/44/4/44_4_323.pdf
dc.identifier.relatedurlhttp://rmf.smf.mx/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/59072
dc.issue.number4
dc.journal.titleRevista Mexicana de Física
dc.language.isospa
dc.page.final332
dc.page.initial323
dc.publisherSociedad Mexicana de Física
dc.rightsAtribución 3.0 España
dc.rights.accessRightsopen access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.subject.cdu535
dc.subject.keywordSurface-Relief Gratings
dc.subject.keywordStrong Acoustooptic Interaction
dc.subject.keywordPeriodically Modulated Media
dc.subject.keywordHolographic Optical-Elements
dc.subject.keywordFeynman Diagram Approach
dc.subject.keywordIrregular Layered Media
dc.subject.keywordPlane-Wave
dc.subject.keywordPhotorefractive Crystals
dc.subject.keywordDielectric Gratings
dc.subject.keywordBragg-Diffraction
dc.subject.ucmÓptica (Física)
dc.subject.unesco2209.19 Óptica Física
dc.titleTeorías de la difracción de ondas electromagnéticas por redes de volumen: Una revisión
dc.typejournal article
dc.volume.number44
dcterms.references[Se recogen aquí las primeras 75 referencias de un total de 225 publicaciones periódicas seleccionadas por los autores que abarcan un periodo aprox. de 1891-1997, disponibles en el archivo PDF]: 1. P.P. Ewald, Ann. Phys. 49 (1916) 1. 2. P.P. Ewald, Ann. Pltys. 49 (1916) 117. 3. P.P. Ewald, Ann. Phys. 54 (1917) 519. 4. P.P. Ewald. Z. Kristallogr. 56 (1921) 129. 5. M. von Laue. Ergebnisse der exacten Natturwissenschaften 10 (1931) 133. 6. H. Bethe. Ann. Phys. 87 (1928) 55. 7. K. Fujiwara. J. Phys. Soc. Jpn. 14 (1956) 1513. 8. B.W. Batterman and H. Cole. Rev. Mod. Phys. 36 (1964) 681. 9. W. H. Zachariasen. Theory of X-ray diffraclion in crystals. (Wiley, New York, 1945). 10. R.W. James, en The crystalline state 2, edited by L. Bragg. (Bell, London, 1948). 11. L.V Azárov et al., X-ray diffraction, (McGraw-Hill. New York. 1974). 12. Z. G. Pinsker. Dynamical scattering of X-raysin crystals, (Springer- Verlag. Berlin. 1978). 13. L. Brillouin. Ann. Phys, (Leipzig) 17 (1921) 88. 14. R. Lucas and P. Biquard. J. Phys. (París) 71 (1932) 464. 15. P. Debye and F. W. Sears. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 18 (1932) 409. 16. L. Brillouin. Actualités Scientífiques et Industrielle 59 (1933) 1. 17. C. V. Raman and N.S.N. Nath, . Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. 2 ( 1935) 406. l8. C. V. Raman and N.S.N. Nath, . Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. 2 (1935) 413. 19. C. V. Raman and N.S.N. Nath, . Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. 3 (1936) 75. 20. C. V. Raman and N.S.N. Nath, . Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. (1936) 119. 21. C. V. Raman and N.S.N. Nath, . Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. 3 (1936) 459. 22. R. Extermann and C. Wannier. Helv. Phys. Acta 9 (1936) 520. 23. R.R. Aggrawal. Proc. Ind. Acad. Sci. U.S.A. 31 (1950) 417. 24. R. Mertens. Mededelingen Konijlikje Vlaamse Academie Wetenschappen 12 (1950) l. 25. R. Mertens. Simon Stevin 27 ( 1959) 212 . 26. P. Phariseau. Simon Stevin 33 (1959) 72. 27. P. Phariseau. Proc. Ind. Acad. Sci. A U.S.A. 44 (1956) 165. 28. E. David, Phys. Z 38 (1937) 587. 29. W. R. Klein and B. D. Cook, IEEE Trans. Sonic Ultrason. SU14 (1967) 123. 30. Yu. N. Denisyuk. Sov. Phys.-Dokl. 7 (1962) 543. 31. Yu. N. Denisyuk. J. Int. Soc. Art. Sci. Tech. 25 (1992) 425. 32. M. G. Lippmann. C.R. Acad. Sci. 112 (1891) 274. 33. M. G. Lippmann . J. Phys. (París) 3 (1894) 97. 34. P. J. van Heerden. Appl. Op. 2 ( 1963) 393. 35. F. M. Smits and L.E. Gallaher. Bell Sys. Tech. J. 46 (1967) 1267. 36. V. A. Vitols. IBM Tech. Discl. Bull. 8 (1966) 1581. 37. K. S. Pennington and L. H. Lin. Appl. Phys. Lett. 7 (1965) 56. 38. G. W. Stroke and A.E. Labeyrie. Phys. Lett. 20 (1966) 368. 39. L. H. Lin, K. S. Pennington, G.W. Stroke and A.E. Labeyrie. Bell Sys. Tech. J. 45 (1966) 659. 40. J. Upatnieks, J. Marks and R. Fedorwicz, Apl. Phys. Lett. 8 (1966) 286. 41. L. H. Lin and C.V. Bianco. Appl. Opt. 6 (1967) 1255. 42. E. N. Leith, et al., Appl. Opt. 5 (1966) 1303. 43. D. Gabor and G.W. Stroke. Proc. R. Soc. London No. 1478 304 (1968) 275. 44. C. W. Burckhardt. J. Opt. Soc. Am. 56 (1966) 1502. 45. E. J. Saccocio. J. Appl. Phys. 38 (1967) 3994. 46. H. Kogelnik. J. Opt. Soc. Am. 57 (1967) 431. 47. H. Kogelnik. Bell Sys. Tech. J. 48 (1969) 2909. 48.Advanced Topics in CODE V, Optical Rescarch Associates seminar. 13-24 September, 1993, Pasadena, California. 49. H. Kiemle. Frequenz 22 (1968) 206. 50. R.C. Alferness and S.K. Case. J. Opt. Soc. Am. 65 (1975) 730. 51. R. C. Alferness. J. 0pt. Soc. Am. 66 (1976) 353. 52. S. K. Case. J. Opt. Soc. Am. 65 (1975) 724. 53. R. C. Alferness and S.K. Case. J. Opt. Soc. Am. 65 (1975) 730. 54. R.-S. Chu. T. Tamir. J. Opt. Soc. Am. 66 (1976) 220. 55. C. G. Shull. Phys. Rev. Lett. 21 (1968) 1585. 56. C. G. Shull. J. Appl. Cryst. 6 (1973) 257. 57. P. Cheben and M. L. Calvo, in Proceedings of the 6th Topical Meeting of the EOS, EOS Top. Meetings Digests Series 6 (1995) 411. 58. R.-S. Chu and T. Tamir. J. Opt. Soc. Am. 66 (1976) 1438. 59. R.-S. Chu and J.A. Kong. J. Opt. Soc. Am. 70 (1980) l. 60. M.R.B.Forshaw. Opt. Comm. 12 (1974) 279. 61. D. Kermisch. J. Opt. Soc. Am.59 (1969) 1409. 62. N. Uchida. J. Opt. Soc. Am. 63 (1973) 280. 63. Y. Ninomiya. J. Opt. Soc. Am. 63 (1973) 1124. 64. R. Magnusson amd T. K. Gaylord. J. Appl. Phys. 47 (1976) 190. 65. D. W. Vahey. J. Appl. Phys. 46 (1975) 3510. 66. W.E. Parry and L. Solymar. Opt. Quant. Electr.9 (1977) 527. 67. M.P. Jordan and L. Solymar. Opt Quant. Electr.9 (1977) 527. 68. P. St. Russell. J. Opt. Soc. Am. 69 (1979) 496. 69. P. St. Russell. Opt. Acta 27 (1980) 997. 70 . P.St. Russell, L. Solymar, and M. P. Jordan. ICO-11, (Madrid, 1978), p. 520. 71. L. Solymar. Opt. Comm. 26 (1978) 158. 72. B Benlarbi and L. Solymar. 0pt. Acta 26 (1979) 271. 73. J .A. Kong. J. Opt. Soc. Am. 67 (1977) 825. 74. L. Solymar and D. J. Cooke. Volume hollography and volume gratings. (Academic Press. London, 1981). 75. H. J. Eichler, P. Guenter. and D.W. Pohl. Laser induced dynamic gratings. (Springer-Verlag. Berlin. 1986).
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