dc.contributorAlvarez Guerrero, Jesús
dc.creatorVarón Rangel, Giovanny Orlando
dc.creatorCárdenas Sánchez, Ricardo Andrés
dc.date.accessioned2022-11-24T22:41:00Z
dc.date.available2022-11-24T22:41:00Z
dc.date.created2022-11-24T22:41:00Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/23824
dc.description.abstractLa Fotónica podría considerarse hoy en día como uno de los campos más importantes de la ciencia, ya que los expertos afirman que podría significar al siglo XXI, lo que la Electrónica representó para el siglo XX. “La Fotónica es la ciencia de generar, procesar y transmitir fotones. Así como en la electricidad se habla del electrón, en lo que corresponde a la Fotónica se habla del fotón” (Tafur Ildens, Universidad Técnica de Dinamarca, 2014). Y no es para menos, ya que la Fotónica promete ser un área del conocimiento transversal a la gran mayoría de sectores considerados como actores indispensables en el desarrollo tecnológico mundial. Cabe resaltar que la definición de Fotónica todavía no es muy conocida en gran parte del mundo, esto debido entre otras cosas a que muchas de sus aplicaciones están aún en fase de desarrollo sin embargo aplicaciones como comunicaciones ópticas, fibra óptica, redes de sensores ópticos entre otros ya están siendo integrados para dar solución a muchas necesidades donde estas superan con gran contundencia a sus tecnologías predecesoras. A través de este proyecto de grado se presentará el estado actual de la fotónica en el mundo en cada uno de los sectores de la triple hélice (Academia – Empresa – Gobierno), analizando el impacto que ha tenido para luego proponer un plan de acción que permita la apropiación y contextualización en la ciudad de Cúcuta de esta trascendental ciencia. Como resultado se presentan estrategias ubicadas en los ANEXOS para cumplir el objetivo general en cada uno de los sectores de la triple hélice.
dc.relation1. Innoget. (2017). What is photonics - innoget. Innoget.Com. https://www.innoget.com/what-is-photonics
dc.relation2. Zea, C. (2019). IEEE confirma la creación del “Photonics Chapter” en nuestra Universidad. Universidad Católica De Colombia. https://www.ucatolica.edu.co/portal/ieee-confirma-la-creacion-del-photonics-chapter-en-nuestra-universidad/
dc.relation3. Kashyap, R. (2010). Fiber Bragg Gratings. Elsevier.
dc.relation4. Erdogan, T. (1997). «Fiber grating spectra», J. Lightwave Technol., vol. 15, no. 8, pp. 1277-1294.
dc.relation5. Madrigal, J. M. (2021). Diseño, fabricación y caracterización de sensores basados en fibras ópticas de múltiples núcleos [Universitat Politècnica De València]. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/180806/
dc.relation6. R. Correia, S. James, S.-W. Lee, S. P. Morgan, y S. Korposh, (2018). «Biomedical application of optical fibre sensors», J. Opt., vol. 20, no. 7, p. 073003.
dc.relation7. González, Y. M. P. (2015). Cristales fotónicos empleados en tratamientos médicos. AVANCES Investigación en Ingeniería, 12, 13.
dc.relation8. Ministerio de Defensa Español (2011). Monografías del SOPT. Los metamateriales y sus aplicaciones en defensa.
dc.relation9. Ibisate, M. (2003). Cristales fotónicos basados en ópalos. Madrid: s.n.,pp. 5-17.
dc.relation10. Tormo, A.D. (2012). Diseño e implementación de sensores en cristales nanofotónicos. Valencia: s.n.
dc.relation11. Karachevtseva, L.,Glushko, A. (2004). PBG properties of three-component 2D photonic crystals.Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine; 41 Nauki Prsp., Kiev-03028, Ukraine, pp. 1-7.
dc.relation12. Noda, S. (2015). Photonic Crystals---Recent Progress--. www.jsps.go.jp. [Online] https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos_ja/data/jishi_06/abst08.pdf
dc.relation13. Javier. (2017, August 10). FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS FOTÓNICOS INTEGRADOS. Upc.edu.
dc.relation14. Méndez, E. A. C., & del Pozo Zamudio, O. (2020). Fotónica y optoelectrónica: pasado clásico y futuro cuántico. http://www.uaslp.mx/Comunicacion-Social/Documents/Divulgacion/Revista/Diecisiete/254/254-04.pdf
dc.relation15. UniKLasers. (2021, mayo 14). Photonics is Everywhere - International Day of Light 2021. UniKLasers. https://www.uniklasers.com/post/10-ways-photonics-is-used-in-the-home-infographic
dc.relation16. Amiri, I. S., Azzuhri, S., Jalil, M. A., Hairi, H. M., Ali, J., Bunruangses, M., & Yupapin, P. (2018). Introduction to Photonics: Principles and the Most Recent Applications of Microstructures. Micromachines, 9(9), 452. https://doi.org/10.3390/mi9090452
dc.relation17. Agencia Nacional de Espectro. (s. f.). ¿Qué son los campos electromagnéticos? Https://www.Ane.Gov.Co/atencion/sitepages/faq.Aspx
dc.relation18. History of photonics. (s. f.). Photonicsgr.com. Recuperado 2 de julio de 2022, de http://photonicsgr.com/history-of-photonics/
dc.relation19. Purcell, C. P., Pires, T., & McCluskey, B. (2018, enero 1). A brief history of photonics. TECHNOLOGIST | INNOVATION. EXPLAINED. https://www.technologist.eu/a-brief-history-of-photonics/
dc.relation20. Dersch R., Steinhart M., Boudriot U., Greiner A., Wendorff J.H. (2005). Nanoprocessing of polymers: Applications in medicine, sensors, catalysis, photonics. https://doi.org/10.1002/pat.568.
dc.relation21. Jariwala, D., & Marks, T. J. (2017). Mixed-dimensional van der Waals heterostructures. https://doi.org/10.1038/nmat4703.
dc.relation22. Sundaravadivel, P., Kougianos, E., & Mohanty, S. P. (2017). Everything You Wanted to Know about Smart Health Care: Evaluating the Different Technologies and Components of the Internet of Things for Better Health. https://doi.org/10.1109/MCE.2017.2755378
dc.relation23. Photonics. (s. f.). Shaping Europe’s Digital Future. Recuperado 2 de julio de 2022, de https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/photonics
dc.relation24. Lee, C. (2016). Photonicsgr.com. Recuperado 2 de julio de 2022, de http://photonicsgr.com/wp-content/uploads/2016/10/Photonics-is-Everywhere-June-2016-Open-Science.pdf
dc.relation25. Photonics UK. (2022). Photonics 2035 The Vision. [Online] Available at: https://photonicsuk.org/wp-content/uploads/2021/10/Photonics_2035_Vision_Web_1.0.pdf
dc.relation26. Hermans, P. (2019, julio 15). IT & communications. Photonics Applications Week. https://photonicsapplicationsweek.com/it-communications/
dc.relation27. Culshaw, B. (2013). WHAT IS PHOTONICS? En Photonics for Safety and Security (pp. 1–20). WORLD SCIENTIFIC.
dc.relation28. Photonic devices and applications. (2020, junio 3). Photonicsireland2018.Ie. http://www.photonicsireland2018.ie/photonics-devices-and-materials/photonic-devices-and-applications/
dc.relation29. Applications of photonics, (2016). Omicsonline.org. Recuperado 5 de julio de 2022, de https://www.omicsonline.org/conferences-list/applications-of-photonics
dc.relation30. Communications. (S. F.). Ucf.Edu. Recuperado 5 de julio de 2022, de https://photonics.Creol.Ucf.Edu/communications/
dc.relation31. Rao, R. (2021). Integrated Photonics in Data Communication: Applications in different sectors and trends. Wevolver. https://www.wevolver.com/article/integrated-photonics-in-data-communication-applications-in-different-sectors-and-trends
dc.relation32. Marcacci, S. (2020, marzo 17). How much energy do data centers really use? Energy Innovation: Policy and Technology; Energy Innovation: Policy and Technology LLC. https://energyinnovation.org/2020/03/17/how-much-energy-do-data-centers-really-use/
dc.relation33. Technical Article - DELTA Power Solutions. (2022, junio 24). Deltapowersolutions.com. https://www.deltapowersolutions.com/en-in/mcis/technical-article-the-evolution-of-data-center-cooling.php
dc.relation34. Wikipedia contributors. (2022, junio 27). Optical fiber. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Optical_fiber&oldid=1095313534
dc.relation35. Zong, B., Fan, C., & Wang, X. (Eds.). (2019). “6G Technologies: Key Drivers, Core Requirements, System Architectures, and Enabling Technologies,” (Vol. 14). IEEE Vehicular Technology Magazine. https://doi.org/10.1109/MVT.2019.2921398.
dc.relation36. Baiqing, Z., Xiaohong, Z., Xiaotong, L., & Yijun, W. J. A. (2017). Photonics Defined Radio: Concept, Architecture and Applications," 2017 Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Guangzhou, China.
dc.relation37. Maestro, L. M. (2020). Fotónica integrada y el futuro de las telecomunicaciones. Society of Spanish Researchers in the United Kingdom. https://sruk.org.uk/es/
dc.relation38. Paschotta, R. (2021). Photonics. RP Photonics AG. https://www.rp-photonics.com/photonics.html
dc.relation39. Butterfly, B. (2020, marzo 29). Photonics in medicine: Top 5 biomedical impacts. FindLight Blog; Findlight. https://www.findlight.net/blog/2020/03/29/photonics-in-medicine-top-5-biomedical-impacts/
dc.relation40. Dargan, J. (2022, March 24). 6 companies working with photonic quantum computing technology in 2022. The Quantum Insider. https://thequantuminsider.com/2022/03/24/6-quantum-computing-companies-working-with-photonic-technology
dc.relation41. (Wojtas, J. (2022). Photonic Technology for Precision Metrology. Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, 00-908 Warsaw, Poland.
dc.relation42. Marín, P. (2020). La fotónica y sus aplicaciones en el diario vivir. Iluminet. https://www.iluminet.com/fotonica-aplicaciones-en-el-diario/
dc.relation43. Hermans, P. (2019b, julio 15). Military relies on the optical spectrum for sensing, mapping and identifying. Photonics Applications Week. https://photonicsapplicationsweek.com/military-defense-aerospace/
dc.relation44. SAE Media Group. (2008). Nanophotonics principles and applications. Techbriefs.com. https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/supplements/ptb/features/applications/11254
dc.relation45. Aamir Iqbal, M., Ashraf, N., Shahid, W., Awais, M., Khan Durrani, A., Shahzad, K., & Ikram, M. (2022). Nanophotonics: Fundamentals, Challenges, Future Prospects and Applied Applications. En B. I. Lembrikov (Ed.), Nonlinear Optics - Nonlinear Nanophotonics and Novel Materials for Nonlinear Optics. IntechOpen
dc.relation46. Moore, S. (2019, agosto 26). The future of lasers in the mining industry. Azooptics.com. https://www.azooptics.com/Article.aspx?ArticleID=1590
dc.relation47. C. E. Pérez Valenzuela, (2002). Tendencias en telecomunicaciones ópticas.
dc.relation48. Rivero, R. (2019, junio 19). Comunicaciones Ópticas. Millennium Prime. https://es.slideshare.net/AlejandroRivero40/revista-comunicaciones-opticas
dc.relation49. Grupo, De Comunicaciones Opticas. 2006. Tutorial de Comunicaciones ópticas. Ópticas, Grupo de Comunicaciones. [En línea] UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 15 de 06 de 2006.
dc.relation50. Mendioroz, Fernando. 2014. Sistemas de Comunicación. Multiplex por División de Longitud de Onda. [En línea] 21 de 04 de 2014.
dc.relation51. Carballar, Alejandro. 2002. Comunicaciones Ópticas: “Introducción a la Fotónica de.
dc.relation52. Sevilla : Dpto. de Ingeniería Electrónica, Universidad de Sevilla, 2002.
dc.relation53. Weigand, Rosa. (2013). Titanium:sapphire laser oscillator delivering two-optical-cycle pulses. Optica Pura y Aplicada. 46. 105-110. 10.7149/OPA.46.2.105.
dc.relation54. Guzmán, A. (2012). Control del haz láser. https://indico.ictp.it/event/a11203/session/10/contribution/6/material/0/0.pdf
dc.relation55. Grupo Aguilera. (2022). Detector AE/C5-OP: óptico de humos. https://aguilera.es/documentacion/Sistema%20Convencional/Fichas%20tecnicas/ae-c5-op-ficha-tecnica.pdf
dc.relation56. Minton, A. P. (2016). Recent applications of light scattering measurement in the biological and biopharmaceutical sciences. ElSevier, 5.
dc.relation57. Roque, J. A. E. (2019). Sensores Fotoelectricos. https://www.logicbus.com.mx/Sensores-Fotoelectricos-logicbus.php
dc.relation58. Latin America photonics market 2021-2028. (n.d.). Tritonmarketresearch.com. Retrieved September 7, 2022, from https://www.tritonmarketresearch.com/reports/latin-america-photonics-market
dc.relation59. foto diodo - OnubaElectrónica.es. (2020, marzo 7). OnubaElectrónica; nivel13. https://www.onubaelectronica.es/foto-diodo/
dc.relation60. Swiatłowody wzmacniacze światłowodowe di-soric, S. (2022). Amplificador Optico. Stoltronic.pl. Recuperado el 8 de julio de 2022, de https://www.stoltronic.pl/produkty/czujniki/swiatlowody-wzmacniacze/
dc.relation61. Luis, P. (2017, mayo 9). Amplificadores ópticos (SOA, EDFAs y Raman). IngenieríaElectrónica. https://ingenieriaelectronica.org/amplificadores-opticos-soa-edfas-y-raman/
dc.relation62. Desarrollo. (2015, May 14). Tipos de cubiertas para fibra óptica. Blog de TelecOcable: actualidad en cables y conexión electrónica; TELECOCABLE. https://www.telecocable.com/blog/tipos-de-cubiertas-para-fibra-optica/502
dc.relation63. Garcia, A. P. (2008). NUEVO MODELO DE FIBRAS ÓPTICAS: GUÍAS DE ONDAS PLANAS EN ROTACIÓN [Universidad de Granada]. https://www.researchgate.net/publication/46590570_Nuevo_modelo_de_fibras_opticas_guias_de_ondas_planas_en_rotacion
dc.relation64. Castilla Ibeas, S. (2017). Planificación y diseño de redes ópticas WDM [ETSIS_Telecomunicacion]. https://oa.upm.es/49901/
dc.relation65. Staelin, D. H. (2021). Introducción a los enlaces de comunicación óptica. LibreTexts. https://phys.libretexts.org/
dc.relation66. Photonics, F. (2021). PHOTONICS IN FINLAND. Finland Photonics. https://www.photonics.fi/beta/wp-content/uploads/2021/10/PhotonicsInFinland.pdf
dc.relation67. Confidencial, M. (2022). El nuevo sensor fotónico que monitoriza estructuras críticas, desarrollado por CalSens y Applus+ Norcontrol. https://monarquia.elconfidencialdigital.com/articulo/an/nuevo-sensor-fotonico-que-monitoriza-estructuras-criticas-desarrollado-calsens-applus-norcontrol/20220614160311080798.html
dc.relation68. Schwartz, M. (1993). Redes de Telecomunicaciones. NFON; Addison Wesley Longman. https://www.nfon.com/es/get-started/cloud-telephony/lexicon/base-de-conocimiento-destacar/redes-de-telecomunicaciones
dc.relation69. Balbi, A. (2014). Informaticas 1. https://cursos.aiu.edu/INFORMATICA/7/Lecci%C3%B3n7.pdf
dc.relation70. Hamerly, R. (2021). THE FUTURE OF DEEP LEARNING IS PHOTONIC. IEEE Spectrum. https://spectrum.ieee.org/the-future-of-deep-learning-is-photonic
dc.relationWyndham, S. (2021). Photonic computers: The future of computing is… analogue. Redsharknews.com. Recuperado 9 de julio de 2022, de https://www.redsharknews.com/photonic-computers-the-future-of-computing-is-analogue
dc.relation72. Smitka, V. (2021, abril 20). Climate, mobility & energy. PhotonHUB. https://www.photonhub.eu/applications/energy/
dc.relation73. Mariana. (2015, septiembre 28). Fibra óptica: ¿Qué es?, tipos, características y ventajas (Infografía). PandaAncha. https://www.pandaancha.mx/noticias/fibra-optica-caracteristicas-ventajas.html
dc.relation74. Dando forma al futuro digital de Europa. (2021). Recuperado 19 de julio de 2021, de European commission website: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/photonics
dc.relation75. The International Photonics Network. (2016). Recuperado 11 de marzo de 2021, de Photonics Finland website: http://www.photonics.fi/
dc.relation76. SPIE. (2021). Recuperado 11 de marzo de 2021, de the international society for optics and photonics website: https://spie.org/
dc.relation77. Universidad de Antioquia (2020). Lineas de investigación. Universidad de Antioquia. Recuperado de (2020): https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/
dc.relation78. StackPath. (s/f). Laserfocusworld.Com. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation79. Guillet, J.-P. (2022). Laser Focus World. https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation80. Butler-Jones, E. (2022). Laser Focus World. https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation81. Juan, D. Y. B. (2020, March 29). Cómo funciona Internet. Protocolos y cables submarinos • Blog JuanDYB. Juan Díez-Yanguas Barber; Juan DYB. https://juandyb.com/que-es-y-como-funciona-internet/
dc.relation82. Pennuto, J. (2022). Laser Focus World. https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation83. Kandada, A. (2022). Laser Focus World. https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation84. Johnson, L. (2022). Laser Focus World. https://www.laserfocusworld.com/lasers-sources/article/14233619/photonics-a-key-component-of-industry-40
dc.relation85. Applus+. (2022.). Applus+ participa en el proyecto Shape Sensing para el desarrollo de un sensor de forma para la monitorización de estructuras críticas basado en tecnologías fotónicas. https://www.applus.com. Retrieved September 6, 2022, from https://www.applus.com/global/es/news/publications/applus+-participa-en-el-proyecto-shape-sensing-para-el-desarrollo-de-un-sensor-de-forma-para-la-monitorizaci%C3%B3n-de-estructuras-cr%C3%ADticas-basado-en-tecnolog%C3%ADas-fot%C3%B3nicas-
dc.relation86. (Hispaviacion, 2022) La fuerza aérea de EE.UU. empieza a probar un láser en aviones de combate. Hispaviación. https://www.hispaviacion.es/la-fuerza-aerea-de-ee-uu-empieza-a-probar-un-laser-en-aviones-de-combate/
dc.relation87. Comunicaciones Universidad Libre-Cúcuta. (n.d.). Semilleros de Investigación. Edu.co. Retrieved September 8, 2022, from https://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/semilleros-de-investigaci%C3%B3n.html
dc.relation88. Industry 4.0 Market. (2021). Marketsandmarkets.com. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industry-4-market-102536746.html
dc.relation89. Threats unmasked: 2021 Cyber Threat Intelligence Report. (s/f). Accenture.Com. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de https://www.accenture.com/sa-en/insights/security/cyber-threat-intelligence-report-2021
dc.relation90. (S/f). Photonics21.org. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de https://www.photonics21.org/download/ppp-services/photonics-downloads/Europes-age-of-light-Photonics-Roadmap-C1.pdf
dc.relation91. Pallares, J. A. A. (2021). PLAN DE DESARROLLO - MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA 2020-2023 ». Gov.co. https://cucuta.gov.co/plan-de-desarrollo-municipio-san-jose-de-cucuta-2020-2023-2/
dc.relation92. Central Carolina Community College. (s/f). Photonics.com. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de https://www.photonics.com/EDU/Central_Carolina_Community_College/su164
dc.relation93. Maestro, L. M. (2020). Fotónica integrada y el futuro de las telecomunicaciones. Org.uk. https://sruk.org.uk/es/fotonica-integrada-y-el-futuro-de-las-telecomunicaciones
dc.relation94. Jokinen, J. (2019). Photonics technologies. Aalto University Magazine. Figura [] https://www.aalto.fi/en/news/the-science-of-light-is-everywhere
dc.relation95. Zhipei Sun. (s. f.). Aalto People. Recuperado 10 de mayo de 2022, de https://people.aalto.fi/zhipei.sun
dc.relation96. Purmonen, J. (2019). CEO Photonics Finland. Spie.org. https://spie.org/industry-resources/photonics-clusters/european-clusters/photonics-finland?SSO=1
dc.relation97. Briceño, d. L. O. (2021, december 2). 23 zonas de cúcuta tendrán wifi gratuito». Gov.Co. Https://cucuta.Gov.Co/23-zonas-de-cucuta-tendran-wifi-gratuito/
dc.relation98. (N.d.). Gov.Co. Retrieved May 10, 2022, from https://cucuta.gov.co/pagina/wp-content/uploads/2021/10/51022_sgr-acta-06-de-2021_cucuta.pdf
dc.relation99. Universidad Complutense de Madrid. (n.d.). Ucm.es. Retrieved May 16, 2022, from https://www.ucm.es/estudios/master-electronicayfotonica
dc.relation100. Photonics for health and sustainability. (n.d.). Https://Www.Fotonik.Dtu.Dk. Retrieved May 16, 2022, from https://www.fotonik.dtu.dk/english/Photonics-for-health-and-sustainability
dc.relation101. UCF Optics & Photonics. (n.d.). University of Central Florida. Retrieved May 16, 2022, from https://www.ucf.edu/college/optics-photonics/
dc.relation102. Photonics. (n.d.). Arizona.Edu. Retrieved May 16, 2022, from https://www.optics.arizona.edu/research/faculty-specialties/photonics
dc.relation103. You searched for photonics. (2022). Camden County College. Retrieved May 16, 2022, from https://www.camdencc.edu/?s=photonics
dc.relation104. Laser and photonics technology, CCCC - central Carolina community college. (2022). Cutt.Ly. Retrieved May 16, 2022, from https://cutt.ly/iG02v9u
dc.relation105. Líneas de investigación. (2022). Edu.co. Retrieved May 16, 2022, from https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/Unimedios. (n.d.). Sistema de Información de la Investigación - HERMES. Edu.Co. Retrieved May 16, 2022, from http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/Grupo.jsf?idGrupo=586
dc.relation106. Universidad EAFIT. (2022). Laboratorio de Fotónica - Centro de Laboratorios - Centro de Laboratorios / Infraestructura - Universidad EAFIT. Edu.co. Retrieved May 16, 2022, from https://www.eafit.edu.co/servicios/centrodelaboratorios/infraestructura/laboratorios/Paginas/laboratorio-fotonica-ifis.aspx
dc.relation107. CIBioFi – Centro de investigación. (n.d.). Edu.Co. Retrieved May 16, 2022, from http://cibiofi.univalle.edu.co/index.php/en/home/
dc.relation108. Mendez-Hernandez, J. M., García, A. L. C., & Rivera, M. E. (2020). Espectroscopia Vibracional Como Una Alternativa Para La Discriminación De Drogas Ilícitas Incautadas En La Ciudad De Cúcuta. Respuestas, 25(S1), 36–42. https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/view/1898
dc.relation109. Ruiz Benitez, M. L. (2020). Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. https://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/7989
dc.relation110. Mariño Pérez, M. K., & García Vergel, J. E. (2017). Modelo para redes de sensores inalámbricos en las tecnologías del hogar. Ediciones Universidad Simón Bolívar.
dc.relation111. Pedraza, H. P. (2008, May 21). Implementación de un sistema básico para Espectroscopia de gases atómicos. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/publicaciones/bistua_revista_ciencias_basica/2004/11082010/rev_bis_vol2_num2_art6.pdf
dc.relation112. Karla cecilia pl, Dina elgi, Fabian gomez, Luilly alejandro. (2017). modelado de los fenómenos no lineales generados por el efecto electroóptico kerr en una transmisión por fibra óptica [unipamplona]. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/05_v25_30/revista_28/20052017/12.pdf
dc.relation113. P. Pacheco, F. Racedo, R. Sarmiento, E. Mejia, R. Cabanzo. (2010). Caracterización de Espectros de Aire, Ar y Mezcla Aire-Argón Mediante la Técnica de Espectroscopía de Plasma Producido por Laser, LPPS [Unipamplona]. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/publicaciones/bistua_revista_ciencias_basica/2009_02/01032010/art_03.pdf
dc.relation114. Movistar, C. O. (n.d.). Internet fibra Óptica. Com.Co. Retrieved May 16, 2022, from https://www.movistar.com.co/hogar/planes-internet-fibra-optica
dc.relation115. Tigo Internet. (n.d.). Com.Co. Retrieved May 16, 2022, from https://tigo-hogar.com.co/p/tigo-fibra-I7/internet-tigo.html
dc.relation116. López-Higuera, J. M. (2019). The photon in the revolution of medicine of the 21st century. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 136(02), 145–157. https://doi.org/10.32440/ar.2019.136.02.rev08
dc.relation117. Photonics in Government. (2016.). 1.47.5. Retrieved September 8, 2022, from http://133.1.47.5/parc-web/initiative/Community/government/
dc.relation118. Autracen. (2020, noviembre 3). Tecnología láser en procesos industriales. AUTRACEN SA DE CV. https://www.autracen.com/blog/blog-autracen-1/tecnologia-laser-en-procesos-industriales-40
dc.relation119. (¿Cómo elegir un nivel láser para grandes obras y reformas?, 2017) ¿Cómo elegir un nivel láser para grandes obras y reformas? (2017, mayo 5). De Máquinas y Herramientas. https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/nivel-laser-grandes-obras
dc.relation120. Nasa. (2021). Webb Telescope Launch Media Kit. Nasa.gov. https://www.webb.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/documents/WebbMediaKit.pdf
dc.relation121. Levantando el velo del programa de armas láser clasificadas de Israel. (2020, enero 9). Galaxia Militar. http://galaxiamilitar.es/levantando-el-velo-del-programa-de-armas-laser-clasificadas-de-israel/
dc.relation122. Catalucci, S., Thompson, A., Piano, S., Branson, D. T., III, & Leach, R. (2022). Optical metrology for digital manufacturing: a review. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 120(7–8), 4271–4290. https://doi.org/10.1007/s00170-022-09084-5
dc.relation123. De la Rosa Gonzalo Ramírez Sandeep Panikar Tanya Camacho Pedro SalasTzarara López-Luke, E. (2020). Vista de Algunas aplicaciones de la nanofotónica en la biomedicina. Unam.mx. http://www.mundonano.unam.mx/ojs/index.php/nano/article/view/69618/61498
dc.relation124. Rivera, J. L. M. (2015). Tecnología orgánica fotovoltaica energía. Revistahypatia.org. https://www.revistahypatia.org/energia-51.html
dc.relation125. Secpho. (2018). La fotónica revoluciona la industria alimentaria. yumpu.com. https://www.yumpu.com/es/document/read/62283314/light-003-la-fotonica-revoluciona-la-industria-alimentaria
dc.relation126. Olympus, I. M. S. (2017, agosto 1). Analizadores XRF portátiles para detectar oro (Au) y elementos guía durante la exploración minera y el control de yacimientos minerales. Olympus-ims.com. https://www.olympus-ims.com/es/portable-xrf-for-gold-au-and-au-pathfinders-for-mineral-exploration-and-ore-body-vectoring-1/
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFotónica
dc.subjectEmpresas
dc.subjectAcademia
dc.subjectGobierno
dc.titleDesarrollo de un plan de acción para la apropiación y contextualización del concepto de fotónica y sus aplicaciones en los sectores (academia – empresa – gobierno).


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