dc.description |
[1]. D. P. Bernstein. Impedance cardiography: Pulsatile blood flow and the biophysical
and electrodynamic basis for the stroke volume
equations// J.Electr.Bioimp, 1, pp. 2–17 (2010).
[2]. C. Julien. The enigma of Mayer waves:
Facts and models// Cardiovasc Res., 70(1): pp.
12–21 (2006).
[3]. Optical Biomimetics: Materials and Applications, Editor: Maryanne Large. Woodhead
Publishing, pp. 256 (2012).
[4]. K. Avila, D. Moxey, A. Lozar, M. Avila,
D. Barkley, B. Hof. The Onset of Turbulence in
Pipe Flow// Science, 333, 192-196 (2011).
[5]. F. M. White, Fluid Mechanics, 7th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 885 (2011).
[6]. G. A. Cooksey, Z. Ahmed Optofluidic
Temperature and Pressure Measurements with
Fiber Bragg Gratings Embedded in Microfluidic Devices// https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1603/1603.07743.pdf
[7]. J. W. S. Rayleigh. On the maintenance
of vibrations by forces of double frequency and
on the propagation of waves through a medium
endowed with a periodic structure// Philos. Mag.
, 24 (147), pp. 145–159 (1887).
[8]. E. Yablonovitch. Inhibited Spontaneous
Emission in Solid-State Physics and Electronics//
Physical Review Letters, 58 (20), pp. 2059–2062
(1987).
[9]. S. John. Strong localization of photons in
certain disordered dielectric superlattices// Physical Review Letters, 58(23): 2486–2489 (1987).
[10]. A. Werber, H. Zappe. Tunable, membrane-based, pneumatic micro-mirrors// J. Opt.
A: Pure Appl. Opt., 8: 313-317 (2006).
[11]. V. Pervak, I. Ahmad, M. K. Trubetskov,
A. V. Tikhonravov, F. Krausz. Double-angle multilayer mirrors with smooth dispersion characteristics// Opt. Express, 17(10): 7943-7951 (2009).
[12]. N. Tokranova, B. Xu, J. Castracane.
Fabrication of flexible one-dimensional porous
silicon photonic band-gap structures// MRS Proceedings. 797: 10.1557/PROC-797-W1.3. (2004)
[13]. B. Grzybowski, D. Qin, R. Haag, G.M.
Whitesides. Elastomeric optical elements with
deformable surface topographies: applications
to force measurements, tunable light transmission and light focusing// Sensors and Actuators,
86(1-2): pp. 81-85 (2000).
[14]. J. Ouellette. Seeing the Future in Photonic Crystals// The Industrial Physicist, 7(6): pp.
14–17 (2002).
[15]. E. Ya. Glushko. Pneumatic photonic
crystals// Opt. Express, 18(3): pp. 3071-3078
(2010).
[16]. E. Ya. Glushko. Pneumatic photonic
crystals: properties and multiscale indication of
pressure// Proc. of IEEE CAOL Conference, pp.
36-37 (2010).
[17]. L. D. Landau, E. M. Lifshitz. Theory of
Elasticity. Pergamon Press, New York, pp.165
(1970). |
|
dc.description.abstract |
В роботі запропоновано застосувати 1D пневматичний фотонний кристал у якості чутливого оптичного індикатора тиску, що може поєднувати на одній платформі декілька шкал у різних областях значень. Індикатор складається з шаруватої підкладки оптично прозорого пружного матеріалу з вбудованими конструктивно опто-пневматичними структурами, хвильоводів входу-виходу світла і перемикачів доступу, розміщених у камері. Досліджено залежність енергетичної структури пневматичного фотонного кристала і картини відбиття світла від зовнішнього тиску. За обраними параметрами прилад може покривати інтервал тиску (0, 10) бар з мінімальною поділкою шкали біля 1 мкбар для актуальних тисків у біорідинах та потоках рідини в технічних пристроях. Завдяки характерним розмірам приладу близько 1 мм, вимірювання дозволяє організацію одночасного сканування та моніторингу тиску у різних частинах потоку рідини в технічній або біологічній системі. |
uk |