Zeitschriftenartikel zum Thema „Metagratings“
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Uzair, Mohammad, Xiao Li, Yangyang Fu und Chen Shen. „Diffraction in phase gradient acoustic metagratings: multiple reflection and integer parity design“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, Nr. 3 (01.08.2021): 3167–75. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2320.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Wei-Cheng, Chia-Hsun Chang, Tai-Cherng Yu, Yi-Hsuan Huang, Chi-Wai Chow, Yu-Heng Hong, Hao-Chung Kuo und Yao-Wei Huang. „High-Efficiency and Large-Angle Homo-Metagratings for the Near-Infrared Region“. Photonics 11, Nr. 5 (24.04.2024): 392. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11050392.
Der volle Inhalt der QuelleMei, Jun, Lijuan Fan und Xiaobin Hong. „Elastic Metagratings with Simultaneous Modulation of Reflected and Transmitted Waves“. Crystals 12, Nr. 7 (24.06.2022): 901. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12070901.
Der volle Inhalt der QuelleRa’di, Younes, und Andrea Alù. „Nonreciprocal Wavefront Manipulation in Synthetically Moving Metagratings“. Photonics 7, Nr. 2 (18.04.2020): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics7020028.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Chuan-En, Chih-Wei Weng, Chao-Chang Hu und Peichen Yu. „P‐227: Late‐News Poster: Design Freeform Metagratings for Eye‐glow Attenuation in Diffractive AR Waveguides“. SID Symposium Digest of Technical Papers 55, Nr. 1 (Juni 2024): 1567–69. http://dx.doi.org/10.1002/sdtp.17857.
Der volle Inhalt der QuelleRa’di, Younes, und Andrea Alù. „Reconfigurable Metagratings“. ACS Photonics 5, Nr. 5 (12.03.2018): 1779–85. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b01528.
Der volle Inhalt der QuelleKOURCHI, Hasna, Simon BERNARD, Farid CHATI und Fernand LéON. „Metagratings for underwater acoustic wavefront manipulation“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 270, Nr. 9 (04.10.2024): 2231–39. http://dx.doi.org/10.3397/in_2024_3153.
Der volle Inhalt der QuellePanda, Soumyashree S., und Ravi S. Hegde. „A learning based approach for designing extended unit cell metagratings“. Nanophotonics 11, Nr. 2 (08.12.2021): 345–58. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0540.
Der volle Inhalt der QuelleShramkova, Oksana, Valter Drazic, Guillaume Bourcin, Bobin Varghese, Laurent Blondé und Valérie Allié. „Metagrating solutions for full color single-plate waveguide combiner“. EPJ Applied Metamaterials 9 (2022): 5. http://dx.doi.org/10.1051/epjam/2022003.
Der volle Inhalt der QuelleRaadi, Younes, und Andrea Alu. „Metagratings for Efficient Wavefront Manipulation“. IEEE Photonics Journal 14, Nr. 1 (Februar 2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2021.3136202.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Tie-Jun, Li-Zheng Yin, Jin Zhao und Pu-Kun Liu. „High-order multipoles in all-dielectric metagrating enabling ultralarge-angle light bending with unity efficiency“. Nanophotonics 10, Nr. 11 (29.07.2021): 2859–73. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0158.
Der volle Inhalt der QuelleInampudi, Sandeep, und Hossein Mosallaei. „Neural network based design of metagratings“. Applied Physics Letters 112, Nr. 24 (11.06.2018): 241102. http://dx.doi.org/10.1063/1.5033327.
Der volle Inhalt der QuelleChiang, Yan Kei, Li Quan, Yugui Peng, Andrea Alu und David Powell. „Acoustic focusing using efficient ultrasonic metagratings“. Journal of the Acoustical Society of America 148, Nr. 4 (Oktober 2020): 2498. http://dx.doi.org/10.1121/1.5146927.
Der volle Inhalt der QuelleCasolaro, Andrea, Alessandro Toscano, Andrea Alu und Filiberto Bilotti. „Dynamic Beam Steering With Reconfigurable Metagratings“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 68, Nr. 3 (März 2020): 1542–52. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2019.2951492.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Zhiyuan, Maxim R. Shcherbakov, Monica Allen, Jeffery Allen, Brett Wenner und Gennady Shvets. „Perfect Diffraction with Multiresonant Bianisotropic Metagratings“. ACS Photonics 5, Nr. 11 (17.10.2018): 4303–11. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00434.
Der volle Inhalt der QuellePanagiotidis, E., E. Almpanis, N. Stefanou und N. Papanikolaou. „Multipolar interactions in Si sphere metagratings“. Journal of Applied Physics 128, Nr. 9 (07.09.2020): 093103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0012827.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Wenqiang, Wen Qiao, Donglin Pu, Ruibin Li, Chinhua Wang, Yueqiang Hu, Huigao Duan, L. Jay Guo und Linsen Chen. „Holographic Sampling Display Based on Metagratings“. iScience 23, Nr. 1 (Januar 2020): 100773. http://dx.doi.org/10.1016/j.isci.2019.100773.
Der volle Inhalt der QuelleRabinovich, Oshri, und Ariel Epstein. „Nonradiative subdiffraction near-field patterns using metagratings“. Applied Physics Letters 118, Nr. 13 (29.03.2021): 131105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0043484.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Zi-Lan, Xiao-Chen Qiao, Ya-Bin Chen, Tan Shi, Xiangping Li und Jian-Wen Dong. „Lasing action in Fano-resonant superlattice metagratings“. Journal of Physics D: Applied Physics 54, Nr. 34 (10.06.2021): 345101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac055a.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xuan, Min Li, Wenchao Chen, Haochen Yang, Zhicheng Pei, Er‐Ping Li, Hongsheng Chen und Zuojia Wang. „Broadband Janus Scattering from Tilted Dipolar Metagratings“. Laser & Photonics Reviews 16, Nr. 3 (20.01.2022): 2100369. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202100369.
Der volle Inhalt der QuelleAgner, Mary Alexandra. „Neural nets enhance the accessibility of metagratings“. Scilight 2018, Nr. 24 (11.06.2018): 240002. http://dx.doi.org/10.1063/1.5043413.
Der volle Inhalt der QuelleRabinovich, Oshri, und Ariel Epstein. „Arbitrary Diffraction Engineering With Multilayered Multielement Metagratings“. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 68, Nr. 3 (März 2020): 1553–68. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2019.2950813.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bingyi, Zhiling Zhou, Yongtian Wang, Thomas Zentgraf, Yong Li und Lingling Huang. „Experimental verification of the acoustic geometric phase“. Applied Physics Letters 120, Nr. 21 (23.05.2022): 211702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091474.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Kun, Ruonan Ji, Duman Shrestha, Changlin Ding, Yahong Liu, Weiren Zhu, Wentao He et al. „High-Efficiency and Wide-Angle Versatile Polarization Controller Based on Metagratings“. Materials 12, Nr. 4 (19.02.2019): 623. http://dx.doi.org/10.3390/ma12040623.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Zhanlei, Shan Zhu, Cheng-Wei Qiu, Yadong Xu und Huanyang Chen. „Vortex localization and OAM selective conversion via cylindrical metagratings“. Chinese Optics Letters 22, Nr. 3 (2024): 033601. http://dx.doi.org/10.3788/col202422.033601.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Shin Young, Woorim Lee, Joong Seok Lee und Yoon Young Kim. „Longitudinal wave steering using beam-type elastic metagratings“. Mechanical Systems and Signal Processing 156 (Juli 2021): 107688. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107688.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Yu-jing, Hong-yu Zou, Jiao Qian, Yin Wang, Yong Ge, Shou-qi Yuan, Hong-xiang Sun und Xiao-jun Liu. „Multifunctional reflected lenses based on aperiodic acoustic metagratings“. Applied Physics Letters 119, Nr. 17 (25.10.2021): 173501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0068015.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Long-Sheng, Ya-Xi Shen, Xin-Sheng Fang, Yong Li und Xue-Feng Zhu. „Experimental realization of ultrasonic retroreflection tweezing via metagratings“. Ultrasonics 117 (Dezember 2021): 106548. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106548.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Chenyu, Liang Li, Qifeng Qiao, Christopher Yap und Guangya Zhou. „Multifunctional silicon metagratings based on multiple periodicity design“. Journal of Optics 22, Nr. 4 (16.03.2020): 045103. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ab7b03.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Chenyu, Chuhuan Feng, Ji Xia, Christopher Yap und Guangya Zhou. „Near-infrared Fano resonance in asymmetric silicon metagratings“. Journal of Optics 22, Nr. 9 (31.07.2020): 095102. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/aba3b7.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yangyang, Yanyan Cao und Yadong Xu. „Multifunctional reflection in acoustic metagratings with simplified design“. Applied Physics Letters 114, Nr. 5 (04.02.2019): 053502. http://dx.doi.org/10.1063/1.5083081.
Der volle Inhalt der QuelleCraig, Steven R., Xiaoshi Su, Andrew Norris und Chengzhi Shi. „Observation of asymmetric scattering in acoustic bianisotropic metagratings“. Journal of the Acoustical Society of America 146, Nr. 4 (Oktober 2019): 2786. http://dx.doi.org/10.1121/1.5136652.
Der volle Inhalt der QuelleNeder, Verena, Younes Ra’di, Andrea Alù und Albert Polman. „Combined Metagratings for Efficient Broad-Angle Scattering Metasurface“. ACS Photonics 6, Nr. 4 (18.03.2019): 1010–17. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01795.
Der volle Inhalt der QuellePors, Anders, Michael G. Nielsen und Sergey I. Bozhevolnyi. „Plasmonic metagratings for simultaneous determination of Stokes parameters“. Optica 2, Nr. 8 (06.08.2015): 716. http://dx.doi.org/10.1364/optica.2.000716.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Jiao, Jian‐Ping Xia, Hong‐Xiang Sun, Yin Wang, Yong Ge, Shou‐Qi Yuan, Yihao Yang, Xiao‐Jun Liu und Baile Zhang. „Aperiodic Metagratings for High‐Performance Multifunctional Acoustic Lenses“. Advanced Materials Technologies 5, Nr. 12 (05.11.2020): 2000542. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202000542.
Der volle Inhalt der QuelleZou, Hong-yu, Jiao Qian, Jianping Xia, Shuai Gu, Yu-jing Lu, Yong Ge, Shou-qi Yuan et al. „Refraction/reflection reversal in two-dimensional acoustic metagratings“. Journal of the Acoustical Society of America 156, Nr. 3 (01.09.2024): 1920–28. http://dx.doi.org/10.1121/10.0028524.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Zi-Lan, Xuan Ye, Hao-Yang Qiu, Qing-An Tu, Tan Shi, Ze-Peng Zhuang, Yaoyu Cao et al. „Full-visible transmissive metagratings with large angle/wavelength/polarization tolerance“. Nanoscale 12, Nr. 40 (2020): 20604–9. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr05745b.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Qiangshi, Xia Jin, Yangyang Fu, Qiannan Wu, Cheng Huang, Baoyin Sun, Lei Gao und Yadong Xu. „Optical beam splitting and asymmetric transmission in bi-layer metagratings“. Chinese Optics Letters 19, Nr. 4 (2021): 042602. http://dx.doi.org/10.3788/col202119.042602.
Der volle Inhalt der QuelleQuan, Jiaqi, Lin Xu, Yangyang Fu, Lei Gao, Huanyang Chen und Yadong Xu. „Integer multi-wavelength gradient phase metagrating for perfect refraction: Phase choice freedom in supercell“. Journal of the Acoustical Society of America 156, Nr. 5 (01.11.2024): 2982–88. http://dx.doi.org/10.1121/10.0034239.
Der volle Inhalt der QuelleDeng Zilan, 邓子岚, 李枫竣 Li Fengjun, 史坦 Shi Tan und 汪国平 Wang Guoping. „Metagratings for Controlling Diffractive Optical Fields: Physics and Applications“. Acta Optica Sinica 41, Nr. 8 (2021): 0823011. http://dx.doi.org/10.3788/aos202141.0823011.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Wenqiang, Minghui Luo und Yanfeng Su. „Ultrathin polarization-insensitive, broadband visible absorber based rectangular metagratings“. Optics Communications 458 (März 2020): 124857. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2019.124857.
Der volle Inhalt der QuelleSell, David, Jianji Yang, Sage Doshay, Rui Yang und Jonathan A. Fan. „Large-Angle, Multifunctional Metagratings Based on Freeform Multimode Geometries“. Nano Letters 17, Nr. 6 (03.05.2017): 3752–57. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b01082.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Tan, Yujie Wang, Zi‐Lan Deng, Xuan Ye, Zhenxing Dai, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Shumin Xiao und Xiangping Li. „All‐Dielectric Kissing‐Dimer Metagratings for Asymmetric High Diffraction“. Advanced Optical Materials 7, Nr. 24 (22.10.2019): 1901389. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201901389.
Der volle Inhalt der QuelleDonda, Krupali D., und Ravi S. Hegde. „OPTIMAL DESIGN OF BEAM-DEFLECTORS USING EXTENDED UNIT-CELL METAGRATINGS“. Progress In Electromagnetics Research M 77 (2019): 83–92. http://dx.doi.org/10.2528/pierm18092801.
Der volle Inhalt der QuelleWu, QianNan, HaoHao Chen, YanYan Cao, Shan Zhu, Baoyin Sun und Yadong Xu. „Broadband optical negative refraction based on dielectric phase gradient metagratings“. Journal of Physics D: Applied Physics 54, Nr. 44 (13.08.2021): 445101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac1aa0.
Der volle Inhalt der QuelleRajabalipanah, Hamid, und Ali Abdolali. „Analytical design for full-space spatial power dividers using metagratings“. Journal of the Optical Society of America B 38, Nr. 10 (13.09.2021): 2915. http://dx.doi.org/10.1364/josab.437379.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiao, Daxing Dong, Jiaqing Liu, Youwen Liu und Yangyang Fu. „Perfect retroreflection assisted by evanescent guided modes in acoustic metagratings“. Applied Physics Letters 120, Nr. 15 (11.04.2022): 151701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084253.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Li-Zheng, Jin Zhao, Feng-Yuan Han, Di Wang, Tie-Jun Huang und Pu-Kun Liu. „Transformation of Equivalent Graphene Plasmonics for Metagratings and Hyperbolic Metamaterials“. ACS Applied Nano Materials 5, Nr. 1 (07.01.2022): 1148–60. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.1c03764.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Liqiao, Zuojia Wang, Xiao Lin, Bin Zheng, Su Xu, Lian Shen, Yihao Yang, Fei Gao, Min Chen und Hongsheng Chen. „Spiral Field Generation in Smith-Purcell Radiation by Helical Metagratings“. Research 2019 (27.02.2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.34133/2019/3806132.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yangyang, Chen Shen, Xiaohui Zhu, Junfei Li, Youwen Liu, Steven A. Cummer und Yadong Xu. „Sound vortex diffraction via topological charge in phase gradient metagratings“. Science Advances 6, Nr. 40 (Oktober 2020): eaba9876. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba9876.
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