Zeitschriftenartikel zum Thema „Subwavelength photonics“
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Cheben, Pavel, Iñigo Molina Fernandez, David Smith, Weidong Zhou und Pierre Berini. „Subwavelength Photonics“. Optics and Photonics News 28, Nr. 5 (01.05.2017): 34. http://dx.doi.org/10.1364/opn.28.5.000034.
Der volle Inhalt der QuelleCheben, Pavel, Robert Halir, Jens H. Schmid, Harry A. Atwater und David R. Smith. „Subwavelength integrated photonics“. Nature 560, Nr. 7720 (August 2018): 565–72. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0421-7.
Der volle Inhalt der QuelleLuque-González, José Manuel, Alejandro Sánchez-Postigo, Abdelfettah Hadij-ElHouati, Alejandro Ortega-Moñux, J. Gonzalo Wangüemert-Pérez, Jens H. Schmid, Pavel Cheben, Íñigo Molina-Fernández und Robert Halir. „A review of silicon subwavelength gratings: building break-through devices with anisotropic metamaterials“. Nanophotonics 10, Nr. 11 (13.08.2021): 2765–97. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0110.
Der volle Inhalt der QuelleShcherbakov, M. R., D. N. Neshev, B. Hopkins, A. S. Shorokhov, I. Staude, E. V. Melik-Gaykazyan, M. Decker et al. „Nonlinear Properties of "Magnetic Light"“. Asia Pacific Physics Newsletter 04, Nr. 01 (23.10.2015): 57–58. http://dx.doi.org/10.1142/s2251158x15000211.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Sailong, Xin Mu, Lirong Cheng, Simei Mao und H. Y. Fu. „State-of-the-Art and Perspectives on Silicon Waveguide Crossings: A Review“. Micromachines 11, Nr. 3 (20.03.2020): 326. http://dx.doi.org/10.3390/mi11030326.
Der volle Inhalt der QuelleYu, W., D. Wu, X. Duan und Y. Yi. „Subwavelength Grating Structure with High Aspect Ratio and Tapered Sidewall Profiles“. MRS Advances 1, Nr. 23 (28.12.2015): 1693–701. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2015.32.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Hosang, Kitty Y. M. Yeung, Philip Kim und Donhee Ham. „Plasmonics with two-dimensional conductors“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 372, Nr. 2012 (28.03.2014): 20130104. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2013.0104.
Der volle Inhalt der QuelleLaw, M. „Nanoribbon Waveguides for Subwavelength Photonics Integration“. Science 305, Nr. 5688 (27.08.2004): 1269–73. http://dx.doi.org/10.1126/science.1100999.
Der volle Inhalt der QuelleSirbuly, Donald J., Matt Law, Haoquan Yan und Peidong Yang. „Semiconductor Nanowires for Subwavelength Photonics Integration“. Journal of Physical Chemistry B 109, Nr. 32 (August 2005): 15190–213. http://dx.doi.org/10.1021/jp051813i.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Junjia, Ivan Glesk und Lawrence R. Chen. „Subwavelength grating devices in silicon photonics“. Science Bulletin 61, Nr. 11 (Juni 2016): 879–88. http://dx.doi.org/10.1007/s11434-016-1077-z.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Sailing, und Bingkun Zhou. „Advances in subwavelength photonics in China“. Laser & Photonics Reviews 8, Nr. 4 (Juli 2014): A43—A44. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201470048.
Der volle Inhalt der QuelleVelasco, A. V., D. González-Andrade, A. Herrero-Bermello, J. M. Luque-González, R. Halir, J. G. Wangüemert-Pérez, A. Ortega-Moñux, A. Dias, I. Molina-Fernández und P. Cheben. „Ultra-broadband silicon photonics devices based on subwavelength metamaterials -INVITED“. EPJ Web of Conferences 238 (2020): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023801002.
Der volle Inhalt der QuelleWangüemert-Pérez, J. Gonzalo, Abdelfettah Hadij-ElHouati, Alejandro Sánchez-Postigo, Jonas Leuermann, Dan-Xia Xu, Pavel Cheben, Alejandro Ortega-Moñux, Robert Halir und Íñigo Molina-Fernández. „[INVITED] Subwavelength structures for silicon photonics biosensing“. Optics & Laser Technology 109 (Januar 2019): 437–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2018.07.071.
Der volle Inhalt der QuelleKoshelev, Kirill, Sergey Kruk, Elizaveta Melik-Gaykazyan, Jae-Hyuck Choi, Andrey Bogdanov, Hong-Gyu Park und Yuri Kivshar. „Subwavelength dielectric resonators for nonlinear nanophotonics“. Science 367, Nr. 6475 (16.01.2020): 288–92. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaz3985.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ruoxi, und Zhaolin Lu. „Subwavelength Plasmonic Waveguides and Plasmonic Materials“. International Journal of Optics 2012 (2012): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2012/258013.
Der volle Inhalt der QuelleMinin, Igor V., Cheng-Yang Liu, Yury E. Geints und Oleg V. Minin. „Recent Advances in Integrated Photonic Jet-Based Photonics“. Photonics 7, Nr. 2 (11.06.2020): 41. http://dx.doi.org/10.3390/photonics7020041.
Der volle Inhalt der QuelleKivshar, Yuri. „All-dielectric meta-optics and non-linear nanophotonics“. National Science Review 5, Nr. 2 (23.01.2018): 144–58. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwy017.
Der volle Inhalt der QuelleDintinger, José, Aloyse Degiron und Thomas W. Ebbesen. „Enhanced Light Transmission through Subwavelength Holes“. MRS Bulletin 30, Nr. 5 (Mai 2005): 381–84. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.102.
Der volle Inhalt der QuelleChernyavsky, Alexander, Alexey Bereza, Leonid Frumin und David Shapiro. „Modeling of Subwavelength Gratings: Near-Field Behavior“. Photonics 10, Nr. 12 (30.11.2023): 1332. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10121332.
Der volle Inhalt der QuelleLaw, Stephanie, Viktor Podolskiy und Daniel Wasserman. „Towards nano-scale photonics with micro-scale photons: the opportunities and challenges of mid-infrared plasmonics“. Nanophotonics 2, Nr. 2 (01.04.2013): 103–30. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2012-0027.
Der volle Inhalt der QuelleManoccio, Mariachiara, Marco Esposito, Adriana Passaseo, Massimo Cuscunà und Vittorianna Tasco. „Focused Ion Beam Processing for 3D Chiral Photonics Nanostructures“. Micromachines 12, Nr. 1 (23.12.2020): 6. http://dx.doi.org/10.3390/mi12010006.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Min Ying, und Zeng Wang. „Nano-Illumination Based on Field Enhancement inside a Subwavelength Metallic Structure“. Advanced Materials Research 661 (Februar 2013): 37–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.661.37.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Simei, Lirong Cheng, Caiyue Zhao, Faisal Nadeem Khan, Qian Li und H. Y. Fu. „Inverse Design for Silicon Photonics: From Iterative Optimization Algorithms to Deep Neural Networks“. Applied Sciences 11, Nr. 9 (23.04.2021): 3822. http://dx.doi.org/10.3390/app11093822.
Der volle Inhalt der QuelleBabicheva, Viktoriia E. „Optical Processes behind Plasmonic Applications“. Nanomaterials 13, Nr. 7 (03.04.2023): 1270. http://dx.doi.org/10.3390/nano13071270.
Der volle Inhalt der QuelleVenkatesh, D. Nagasamy. „Nano-photonics in cancer therapy“. Journal of medical pharmaceutical and allied sciences 12, Nr. 2 (30.04.2023): 5684–92. http://dx.doi.org/10.55522/jmpas.v12i2.4451.
Der volle Inhalt der QuellePapachristopoulou, Konstantina, und Nikolaos A. Vainos. „Systolic Nanofabrication of Super-Resolved Photonics and Biomimetics“. Nanomaterials 10, Nr. 12 (03.12.2020): 2418. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122418.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Hammad, Hongyoon Kim, Yuebian Zhang, Yuttana Intaravanne, Jaehyuck Jang, Junsuk Rho, Shuqi Chen und Xianzhong Chen. „Optical metasurfaces for generating and manipulating optical vortex beams“. Nanophotonics 11, Nr. 5 (10.01.2022): 941–56. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0746.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Hao, Haibo Yu, Yangdong Wen, Jianchen Zheng, Xiaoduo Wang und Lianqing Liu. „Direct Writing of Silicon Oxide Nanopatterns Using Photonic Nanojets“. Photonics 8, Nr. 5 (03.05.2021): 152. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8050152.
Der volle Inhalt der QuelleRho, Junsuk. „Metasurfaces: Subwavelength nanostructure arrays for ultrathin flat optics and photonics“. MRS Bulletin 45, Nr. 3 (März 2020): 180–87. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2020.68.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Binbin, Sylvain Blaize, Jinbong Seok, Sera Kim, Heejun Yang und Rafael Salas-Montiel. „Plasmonic-Based Subwavelength Graphene-on-hBN Modulator on Silicon Photonics“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 25, Nr. 3 (Mai 2019): 1–6. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2019.2893767.
Der volle Inhalt der QuelleAfzal, Francis O., Yusheng Bian, Bo Peng, Shuren Hu, Abdelsalam Aboketaf, Kevin K. Dezfulian, Karen Nummy et al. „O-Band Subwavelength Grating Filters in a Monolithic Photonics Technology“. IEEE Photonics Technology Letters 32, Nr. 18 (15.09.2020): 1207–10. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2020.3017096.
Der volle Inhalt der QuelleNotomi, Masaya, Masato Takiguchi, Sylvain Sergent, Guoqiang Zhang und Hisashi Sumikura. „Nanowire photonics toward wide wavelength range and subwavelength confinement [Invited]“. Optical Materials Express 10, Nr. 10 (16.09.2020): 2560. http://dx.doi.org/10.1364/ome.401317.
Der volle Inhalt der QuelleLawrence R. Chen, Lawrence R. Chen. „Subwavelength grating waveguide devices in silicon-on-insulators for integrated microwave photonics (Invited Paper)“. Chinese Optics Letters 15, Nr. 1 (2017): 010004–10008. http://dx.doi.org/10.3788/col201715.010004.
Der volle Inhalt der QuelleMinin, I. V., C.-Y. Liu und O. V. Minin. „Towards structured SPP manipulation of light at the nanoscale“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1198, Nr. 1 (01.11.2021): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1198/1/012007.
Der volle Inhalt der QuelleButt, Muhammad Ali, Andrzej Kaźmierczak, Cuma Tyszkiewicz, Paweł Karasiński, Edyta Środa, Jacek Olszewski, Piotr Pala et al. „HYPHa project: a low-cost alternative for integrated photonics“. Photonics Letters of Poland 14, Nr. 2 (01.07.2022): 25. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i2.1145.
Der volle Inhalt der QuelleFraser, William, Radovan Korček, Ivan Glesk, Jan Litvik, Jens H. Schmid, Pavel Cheben, Winnie N. Ye und Daniel Benedikovic. „High-Efficiency Metamaterial-Engineered Grating Couplers for Silicon Nitride Photonics“. Nanomaterials 14, Nr. 7 (27.03.2024): 581. http://dx.doi.org/10.3390/nano14070581.
Der volle Inhalt der QuelleMinin, I. V., und O. V. Minin. „MESOSCALE DIFFRACTIVE PHOTONICS IN GEOSCIENCES“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B6 (17.06.2016): 173–75. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xli-b6-173-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMinin, I. V., und O. V. Minin. „MESOSCALE DIFFRACTIVE PHOTONICS IN GEOSCIENCES“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B6 (17.06.2016): 173–75. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xli-b6-173-2016.
Der volle Inhalt der QuelleBabicheva, Viktoriia E., Alexandra Boltasseva und Andrei V. Lavrinenko. „Transparent conducting oxides for electro-optical plasmonic modulators“. Nanophotonics 4, Nr. 1 (16.06.2015): 165–85. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0004.
Der volle Inhalt der QuelleAmanti, Francesco, Greta Andrini, Fabrizio Armani, Fabrizio Barbato, Vittorio Bellani, Vincenzo Bonaiuto, Simone Cammarata et al. „Integrated Photonic Passive Building Blocks on Silicon-On-Insulator Platform“. Photonics 11, Nr. 6 (23.05.2024): 494. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11060494.
Der volle Inhalt der QuelleKazanskiy, Nikolai Lvovich, und Muhammad Ali Butt. „One-dimensional photonic crystal waveguide based on SOI platform for transverse magnetic polarization-maintaining devices“. Photonics Letters of Poland 12, Nr. 3 (30.09.2020): 85. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v12i3.1044.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Zhihua, Qinling Deng, Xiaoyu Ma und Shaolin Zhou. „Phase Change Metasurfaces by Continuous or Quasi-Continuous Atoms for Active Optoelectronic Integration“. Materials 14, Nr. 5 (07.03.2021): 1272. http://dx.doi.org/10.3390/ma14051272.
Der volle Inhalt der QuelleXi, Rui, Qiaolu Chen, Qinghui Yan, Li Zhang, Fujia Chen, Ying Li, Hongsheng Chen und Yihao Yang. „Topological Chiral Edge States in Deep‐Subwavelength Valley Photonic Metamaterials (Laser Photonics Rev. 16(11)/2022)“. Laser & Photonics Reviews 16, Nr. 11 (November 2022): 2270055. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202270055.
Der volle Inhalt der QuelleFedyanin, Dmitry Yu, Alexey V. Krasavin, Aleksey V. Arsenin und Anatoly V. Zayats. „Lasing at the nanoscale: coherent emission of surface plasmons by an electrically driven nanolaser“. Nanophotonics 9, Nr. 12 (20.07.2020): 3965–75. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0157.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Frank, Ciril S. Prasad, Weijian Li, Rosemary Lach, Henry O. Everitt und Gururaj V. Naik. „Non-Hermitian metasurface with non-trivial topology“. Nanophotonics 11, Nr. 6 (02.02.2022): 1159–65. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0731.
Der volle Inhalt der QuelleCouteau, C., A. Larrue, C. Wilhelm und C. Soci. „Nanowire Lasers“. Nanophotonics 4, Nr. 1 (20.05.2015): 90–107. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0005.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Weijin, Yuntian Chen und Wei Liu. „Photonics: Multipolar Conversion Induced Subwavelength High‐Q Kerker Supermodes with Unidirectional Radiations (Laser Photonics Rev. 13(9)/2019)“. Laser & Photonics Reviews 13, Nr. 9 (September 2019): 1970036. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201970036.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Qiuhang, Venkat Veerasubramanian, Yun Wang, Wei Shi, David Patel, Samir Ghosh, Alireza Samani, Lukas Chrostowski, Richard Bojko und David V. Plant. „Focusing-curved subwavelength grating couplers for ultra-broadband silicon photonics optical interfaces“. Optics Express 22, Nr. 15 (21.07.2014): 18224. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.018224.
Der volle Inhalt der QuelleHabib, Ahsan, Xiangchao Zhu, Sabrina Fong und Ahmet Ali Yanik. „Active plasmonic nanoantenna: an emerging toolbox from photonics to neuroscience“. Nanophotonics 9, Nr. 12 (01.09.2020): 3805–29. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0275.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xiaochuan, Harish Subbaraman, John Covey, David Kwong, Amir Hosseini und Ray T. Chen. „Complementary metal–oxide–semiconductor compatible high efficiency subwavelength grating couplers for silicon integrated photonics“. Applied Physics Letters 101, Nr. 3 (16.07.2012): 031109. http://dx.doi.org/10.1063/1.4737412.
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