Artículos de revistas sobre el tema "Nano-waveguides"
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Cho, Chi-O., Young-Geun Roh, Yeonsang Park, Jae-Soong I, Heonsu Jeon, Beom-Seok Lee, Hye-Won Kim, Young-Ho Choe, Mingyu Sung y J. C. Woo. "Towards nano-waveguides". Current Applied Physics 4, n.º 2-4 (abril de 2004): 245–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2003.11.020.
Texto completoManaf, N. Aina C., Mohd Hanapiah M. Yusoff y M. Kamil Abd-Rahman. "Optimized Nano-Slot Silicon Waveguide Structures for Optical Sensing Applications". Advanced Materials Research 832 (noviembre de 2013): 212–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.832.212.
Texto completoHou, Zhishan, Siming Sun, Boyuan Zheng, Ruizhu Yang y Aiwu Li. "Stimuli-responsive protein-based micro/nano-waveguides". RSC Advances 5, n.º 95 (2015): 77847–50. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra15538j.
Texto completoMu, Jianwei, Lin Chen, Xun Li, Wei-Ping Huang, Lionel C. Kimerling y Jurgen Michel. "Hybrid nano ridge plasmonic polaritons waveguides". Applied Physics Letters 103, n.º 13 (23 de septiembre de 2013): 131107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4823546.
Texto completoLim, Soon Thor, Ching Eng Png y Aaron J. Danner. "Embedded air core optical nano-waveguides". Journal of the Optical Society of America B 27, n.º 10 (2 de septiembre de 2010): 1937. http://dx.doi.org/10.1364/josab.27.001937.
Texto completoLao, Jieer, Jin Tao, Qi Jie Wang y Xu Guang Huang. "Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators". Laser & Photonics Reviews 8, n.º 4 (26 de marzo de 2014): 569–74. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201300199.
Texto completoKhaleefia, Zainab Salam, Sh S. Mahdi y S. Kh Yaseen. "Prospect of CW Raman Laser in Silicon- on- Insulator Nano-Waveguides". Iraqi Journal of Physics (IJP) 18, n.º 45 (30 de mayo de 2020): 9–20. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v18i45.507.
Texto completoFakhruldeen, H. F. y T. S. Mansour. "Design of Plasmonic NOT Logic Gate Based on Insulator – Metal – Insulator (IMI) waveguides". Advanced Electromagnetics 9, n.º 1 (7 de abril de 2020): 91–94. http://dx.doi.org/10.7716/aem.v9i1.1376.
Texto completoWang Zhi, 王智, 张丽梅 Zhang Limei, 陈颖川 Chen Yinchuan y 王健 Wang Jian. "Two Mode Interference for Nano SOI Waveguides". Chinese Journal of Lasers 39, n.º 7 (2012): 0705003. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201239.0705003.
Texto completoAldaya, I., A. Gil-Molina, J. L. Pita, L. H. Gabrielli, H. L. Fragnito y P. Dainese. "Nonlinear carrier dynamics in silicon nano-waveguides". Optica 4, n.º 10 (5 de octubre de 2017): 1219. http://dx.doi.org/10.1364/optica.4.001219.
Texto completoShalin, Alexander S., Pavel Ginzburg, Pavel A. Belov, Yuri S. Kivshar y Anatoly V. Zayats. "Nano-opto-mechanical effects in plasmonic waveguides". Laser & Photonics Reviews 8, n.º 1 (4 de noviembre de 2013): 131–36. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201300109.
Texto completoCui, Luna y Li Yu. "Multifunctional logic gates based on silicon hybrid plasmonic waveguides". Modern Physics Letters B 32, n.º 02 (20 de enero de 2018): 1850008. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918500082.
Texto completoMotamen, Sajedeh, Christian Schörner, Dominic Raithel, Jean-Pierre Malval, Thibaut Jarrosson, Françoise Serein-Spirau, Laurent Simon, Richard Hildner y Günter Reiter. "Low loss optical waveguiding in large single crystals of a thiophene-based oligomer". Physical Chemistry Chemical Physics 19, n.º 24 (2017): 15980–87. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp01639e.
Texto completoMoradi, Afshin. "Theory of Carbon Nanotubes as Optical Nano Waveguides". Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 02, n.º 12 (2010): 672–76. http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2010.212088.
Texto completoSahu, P. P. "A Compact Optical Multiplexer Using Silicon Nano-Waveguides". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 15, n.º 5 (2009): 1537–41. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2009.2022048.
Texto completoDolatabady, Alireza, Nosrat Granpayeh y Mohammad Abedini. "Frequency-tunable logic gates in graphene nano-waveguides". Photonic Network Communications 39, n.º 3 (12 de marzo de 2020): 187–94. http://dx.doi.org/10.1007/s11107-020-00881-0.
Texto completoDoughan, Isaac, Kehinde Oyemakinwa, Olli Ovaskainen y Matthieu Roussey. "Low Loss Vertical TiO2/Polymer Hybrid Nano-Waveguides". Nanomaterials 13, n.º 3 (24 de enero de 2023): 469. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030469.
Texto completoBryndin, Evgeniy. "Fiber Optic Network Technology of Communication of Specialists via Mental Neurointerfaces". Network and Communication Technologies 6, n.º 2 (30 de diciembre de 2021): 1. http://dx.doi.org/10.5539/nct.v6n2p1.
Texto completoWang, Yupeng, Yawen Xiao, Luning Wang, Haichen Rong, Xin Li y Fei Wang. "Theoretical investigation of nano-photonic graphene-based waveguide". Modern Physics Letters B 34, n.º 31 (16 de julio de 2020): 2050350. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920503509.
Texto completoLiao, Yin-Song, Jia-Ren Wu, Diksha Thakur, Jy-Shan Hsu, Ram Prakash Dwivedi y Sheng Hsiung Chang. "Power Loss Reduction of Angled Metallic Wedge Plasmonic Waveguides via the Interplay between Near-Field Optical Coupling and Modal Coupling". Photonics 9, n.º 9 (16 de septiembre de 2022): 663. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9090663.
Texto completoHu, Bin, Ying Zhang y Qi Jie Wang. "Surface magneto plasmons and their applications in the infrared frequencies". Nanophotonics 4, n.º 4 (6 de noviembre de 2015): 383–96. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2014-0026.
Texto completoFalah Fakhruldeen, Hassan y Tahreer Safaa Mansour. "All-Optical NOT Gate Based on Nanoring Silver-Air Plasmonic Waveguide". International Journal of Engineering & Technology 7, n.º 4 (6 de octubre de 2018): 2818. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.18955.
Texto completoGill, Parvinder K. y Dan M. Marom. "Single Mode, Air-Cladded Optical Waveguides Supported by a Nano-Fin Fabricated with Direct Laser Writing". Applied Sciences 11, n.º 14 (8 de julio de 2021): 6327. http://dx.doi.org/10.3390/app11146327.
Texto completoKanj, Ali, Paolo F. Ferrari, SunPhil Kim, Jonathan Bunyan, Alexander F. Vakakis, Arend M. van der Zande y Sameh Tawfick. "Buckling-mediated phase transitions in nano-electromechanical phononic waveguides". Journal of the Acoustical Society of America 150, n.º 4 (octubre de 2021): A147. http://dx.doi.org/10.1121/10.0007932.
Texto completoKim, SunPhil, Jonathan Bunyan, Paolo F. Ferrari, Ali Kanj, Alexander F. Vakakis, Arend M. van der Zande y Sameh Tawfick. "Buckling-Mediated Phase Transitions in Nano-Electromechanical Phononic Waveguides". Nano Letters 21, n.º 15 (28 de julio de 2021): 6416–24. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00764.
Texto completoHochberg, Michael, Thomas Baehr-Jones, Guangxi Wang, Jingqing Huang, Phil Sullivan, Larry Dalton y Axel Scherer. "Towards a millivolt optical modulator with nano-slot waveguides". Optics Express 15, n.º 13 (2007): 8401. http://dx.doi.org/10.1364/oe.15.008401.
Texto completoGu, Fuxing, Li Zhang, Guoqing Wu, Yingbin Zhu y Heping Zeng. "Sub-bandgap transverse frequency conversion in semiconductor nano-waveguides". Nanoscale 6, n.º 21 (2014): 12371–75. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr04020a.
Texto completoMAHDI, SHAIMAA, MORITZ GREHN, AWS AL-SAADI, MICHAEL HÖFNER, STEFAN MEISTER y HANS J. EICHLER. "FACET PREPARATION OF SILICON NANO-WAVEGUIDES BY CLEAVING THE SOI CHIP". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 20, n.º 04 (diciembre de 2011): 509–23. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863511006315.
Texto completoXiong, Xiao, Lin Wu, Ping Bai, Ching Eng Png, Jun Rong Ong y Leonid Krivitsky. "Frequency conversion in nano-waveguides using bound-state-in-continuum". Optics Letters 46, n.º 2 (6 de enero de 2021): 242. http://dx.doi.org/10.1364/ol.412115.
Texto completoQi, Z., T. Li y S. N. Zhu. "High-confined second harmonic generation in nano-scale slot waveguides". Journal of Physics D: Applied Physics 41, n.º 2 (4 de enero de 2008): 025109. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/41/2/025109.
Texto completoHan, Ting, Steve Madden, Douglas Bulla y Barry Luther-Davies. "Low loss Chalcogenide glass waveguides by thermal nano-imprint lithography". Optics Express 18, n.º 18 (26 de agosto de 2010): 19286. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.019286.
Texto completoHajati, Morteza y Yaser Hajati. "Investigation of plasmonic properties of graphene multilayer nano-ribbon waveguides". Applied Optics 55, n.º 8 (8 de marzo de 2016): 1878. http://dx.doi.org/10.1364/ao.55.001878.
Texto completoHomewood, K. P., M. A. Lourenço y R. M. Gwilliam. "Nano-engineered silicon light emitting diodes and optically active waveguides". Optical Materials 32, n.º 12 (octubre de 2010): 1601–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2010.05.025.
Texto completoChi, Do Thuy, Bui Huy, Nguyen Thuy Van y Pham Van Hoi. "Investigation of 1d Photonic Crystal Based on Nano-porous Silicon Multilayer for Optical Filtering". Communications in Physics 21, n.º 1 (25 de junio de 2011): 89. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/21/1/101.
Texto completoHadden, J. P., Cobi Maynard, Daryl M. Beggs, Robert A. Taylor y Anthony J. Bennett. "Design of free-space couplers for suspended triangular nano-beam waveguides". Journal of Physics D: Applied Physics 55, n.º 47 (5 de octubre de 2022): 474002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac941e.
Texto completoGuiana, Brian y Ata Zadehgol. "Characterizing THz Scattering Loss in Nano-Scale SOI Waveguides Exhibiting Stochastic Surface Roughness with Exponential Autocorrelation". Electronics 11, n.º 3 (19 de enero de 2022): 307. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11030307.
Texto completoBondarenko, Siegfried, Claus Villringer y Patrick Steglich. "Comparative Study of Nano-Slot Silicon Waveguides Covered by Dye Doped and Undoped Polymer Cladding". Applied Sciences 9, n.º 1 (27 de diciembre de 2018): 89. http://dx.doi.org/10.3390/app9010089.
Texto completoGil-Molina, Andres, Ivan Aldaya, Julián L. Pita, Lucas H. Gabrielli, Hugo L. Fragnito y Paulo Dainese. "Optical free-carrier generation in silicon nano-waveguides at 1550 nm". Applied Physics Letters 112, n.º 25 (18 de junio de 2018): 251104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5023589.
Texto completoHou, Haowen, Jinghua Teng, Tomás Palacios y Soojin Chua. "Edge plasmons and cut-off behavior of graphene nano-ribbon waveguides". Optics Communications 370 (julio de 2016): 226–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2016.03.023.
Texto completoWang, Pengjun, Jian Ding, Weiwei Chen, Shixun Dai, Bohao Zhang, Hao Lu, Qiang Fu et al. "Terahertz plasmonic SWAP and Fredkin gates utilizing graphene nano-ribbon waveguides". Optics Communications 463 (mayo de 2020): 125397. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2020.125397.
Texto completoMo, Guo-Liang y Xue-Cang Zhang. "High accuracy modal analysis and beam propagation method for nano-waveguides". Optical and Quantum Electronics 44, n.º 10-11 (18 de marzo de 2012): 459–70. http://dx.doi.org/10.1007/s11082-012-9570-3.
Texto completoTAKAHARA, Junichi y Masashi MIYATA. "Propagation and Focusing of Surface Plasmon in Metal Nano Slab Waveguides". Hyomen Kagaku 33, n.º 4 (2012): 209–15. http://dx.doi.org/10.1380/jsssj.33.209.
Texto completoWang, Cheng, Xiao Xiong, Nicolas Andrade, Vivek Venkataraman, Xi-Feng Ren, Guang-Can Guo y Marko Lončar. "Second harmonic generation in nano-structured thin-film lithium niobate waveguides". Optics Express 25, n.º 6 (16 de marzo de 2017): 6963. http://dx.doi.org/10.1364/oe.25.006963.
Texto completoSUMMERS, CHRISTOPHER J., CURTIS W. NEFF y WOUNJHANG PARK. "ACTIVE PHOTONIC CRYSTAL NANO-ARCHITECTURES". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 12, n.º 04 (diciembre de 2003): 587–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863503001663.
Texto completoArmaghani, Sahar, Ali Rostami y Peyman Mirtaheri. "Interaction between Graphene Nanoribbon and an Array of QDs: Introducing Nano Grating". Photonics 9, n.º 5 (15 de mayo de 2022): 348. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050348.
Texto completoKOUZAEV, GUENNADI A. "CONTROLLED LOCALIZED EIGENMODES IN PSEUDO-RANDOM MULTILAYER ELECTRON WAVEGUIDES". International Journal of Modern Physics B 28, n.º 01 (11 de diciembre de 2013): 1350192. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213501920.
Texto completoSalim, Evan T., Rooa Mahmood, Farah G. Khalid y Uda Hashim. "Using the PLD Method: Investigation of the Influence of Laser Wavelengths on the Optical Morphological and Structural Findings of LiNbO<sub>3</sub> Nano-Photonic Films". Defect and Diffusion Forum 418 (19 de agosto de 2022): 79–88. http://dx.doi.org/10.4028/p-qz2gw4.
Texto completoSavescu, Michelle, Kaisar R. Khan, Preeti Naruka, Hossein Jafari, Luminita Moraru y Anjan Biswas. "Optical Solitons in Photonic Nano Waveguides with an Improved Nonlinear Schrödinger's Equation". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10, n.º 5 (1 de mayo de 2013): 1182–91. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2013.2826.
Texto completoZhao, Yan y Yang Hao. "Finite-Difference Time-Domain Study of Guided Modes in Nano-Plasmonic Waveguides". IEEE Transactions on Antennas and Propagation 55, n.º 11 (noviembre de 2007): 3070–77. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2007.908370.
Texto completoKhaleefa, Z. S., Sh S. Mahdi y S. Kh Yaseen. "Numerical Analysis of CW Raman Amplifier in Silicon-on-Insulator Nano-Waveguides". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 757 (2 de abril de 2020): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/757/1/012022.
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