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dc.contributor.advisorMoreno Gracia, Fernando 
dc.contributor.authorRosales Mendoza, Saúl Antonio
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2024-06-05T07:38:51Z
dc.date.available2024-06-05T07:38:51Z
dc.date.issued2024-05-23
dc.identifier.otherPHEMTRONICS (899598)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10902/32989
dc.description.abstractCualquier técnica polarimétrica se basa en la generación y análisis de luz con distintos estados de polarización. Para conseguirlo son necesarios filtros que produzcan estados de polarización concretos y el correcto diseño del procedimiento experimental empleado para cambiar dichos estados. Mejoras en estos aspectos entran dentro del campo de investigación en instrumentación óptica. Este aspecto ha recobrado un creciente interés debido a la gran cantidad de aplicaciones biomédicas e industriales de la polarimetría. Por otra parte, las estructuras nanométricas han demostrado ser capaces de incrementar la intensidad de interacción de la luz con materia. Esto incrementa los cambios producidos por la materia en la luz, incluyendo la polarización. La mejora de técnicas ópticas por medio de nanoestructuras es una rama de la nanofotónica. En esta tesis se investigan diseños óptimos de instrumentación óptica y nanoestructuras con el fin de incrementar la sensibilidad de las técnicas de polarimetría.es_ES
dc.description.abstractAny polarimetric technique is based on the generation and analysis of light with different polarization states. To achieve this, filters that produce specific and known polarization states are necessary. Apart from adequate filters, the correct experimental procedure design used to change these states. Improvements in these aspects fall within the research field in optical instrumentation. This aspect has recovered growing interest due to the numerous biomedical and industrial applications that polarimetry has found. On the other hand, structures on the nanometric scale have been proven to be capable of increasing the intensity of light-matter interaction. This increases the changes produced in light, including polarization. Improving optical techniques through nanostructures is a nanophotonics branch. This thesis the research is devoted to find optimal designs of optical instrumentation and nanostructures in order to increase the polarimetry techniques sensitivity.es_ES
dc.format.extent224 p.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherÓptica físicaes_ES
dc.subject.otherPolarimetríaes_ES
dc.subject.otherNanofotónicaes_ES
dc.subject.otherMicroscopíaes_ES
dc.subject.otherEspectroscopíaes_ES
dc.subject.otherOptic physicses_ES
dc.subject.otherPolarimetryes_ES
dc.subject.otherNanophotonicses_ES
dc.subject.otherMicroscopyes_ES
dc.subject.otherSpectroscopyes_ES
dc.titleOptimización de la sensibilidad de técnicas polarimétricas : simulaciones y experimentoses_ES
dc.title.alternativeSensitivity optimization of polarimetry techniques : simulations and experimentses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/ 899598/eu/Active Optical Phase-Change Plasmonic Transdimensional Systems Enabling Femtojoule and Femtosecond Extreme Broadband Adaptive Reconfigurable Devices/PHEMTRONICS/


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