Artykuły w czasopismach na temat „Nano-waveguides”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nano-waveguides”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Cho, Chi-O., Young-Geun Roh, Yeonsang Park, Jae-Soong I, Heonsu Jeon, Beom-Seok Lee, Hye-Won Kim, Young-Ho Choe, Mingyu Sung i J. C. Woo. "Towards nano-waveguides". Current Applied Physics 4, nr 2-4 (kwiecień 2004): 245–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2003.11.020.
Pełny tekst źródłaManaf, N. Aina C., Mohd Hanapiah M. Yusoff i M. Kamil Abd-Rahman. "Optimized Nano-Slot Silicon Waveguide Structures for Optical Sensing Applications". Advanced Materials Research 832 (listopad 2013): 212–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.832.212.
Pełny tekst źródłaHou, Zhishan, Siming Sun, Boyuan Zheng, Ruizhu Yang i Aiwu Li. "Stimuli-responsive protein-based micro/nano-waveguides". RSC Advances 5, nr 95 (2015): 77847–50. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra15538j.
Pełny tekst źródłaMu, Jianwei, Lin Chen, Xun Li, Wei-Ping Huang, Lionel C. Kimerling i Jurgen Michel. "Hybrid nano ridge plasmonic polaritons waveguides". Applied Physics Letters 103, nr 13 (23.09.2013): 131107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4823546.
Pełny tekst źródłaLim, Soon Thor, Ching Eng Png i Aaron J. Danner. "Embedded air core optical nano-waveguides". Journal of the Optical Society of America B 27, nr 10 (2.09.2010): 1937. http://dx.doi.org/10.1364/josab.27.001937.
Pełny tekst źródłaLao, Jieer, Jin Tao, Qi Jie Wang i Xu Guang Huang. "Tunable graphene-based plasmonic waveguides: nano modulators and nano attenuators". Laser & Photonics Reviews 8, nr 4 (26.03.2014): 569–74. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201300199.
Pełny tekst źródłaKhaleefia, Zainab Salam, Sh S. Mahdi i S. Kh Yaseen. "Prospect of CW Raman Laser in Silicon- on- Insulator Nano-Waveguides". Iraqi Journal of Physics (IJP) 18, nr 45 (30.05.2020): 9–20. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v18i45.507.
Pełny tekst źródłaFakhruldeen, H. F., i T. S. Mansour. "Design of Plasmonic NOT Logic Gate Based on Insulator – Metal – Insulator (IMI) waveguides". Advanced Electromagnetics 9, nr 1 (7.04.2020): 91–94. http://dx.doi.org/10.7716/aem.v9i1.1376.
Pełny tekst źródłaWang Zhi, 王智, 张丽梅 Zhang Limei, 陈颖川 Chen Yinchuan i 王健 Wang Jian. "Two Mode Interference for Nano SOI Waveguides". Chinese Journal of Lasers 39, nr 7 (2012): 0705003. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201239.0705003.
Pełny tekst źródłaAldaya, I., A. Gil-Molina, J. L. Pita, L. H. Gabrielli, H. L. Fragnito i P. Dainese. "Nonlinear carrier dynamics in silicon nano-waveguides". Optica 4, nr 10 (5.10.2017): 1219. http://dx.doi.org/10.1364/optica.4.001219.
Pełny tekst źródłaShalin, Alexander S., Pavel Ginzburg, Pavel A. Belov, Yuri S. Kivshar i Anatoly V. Zayats. "Nano-opto-mechanical effects in plasmonic waveguides". Laser & Photonics Reviews 8, nr 1 (4.11.2013): 131–36. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201300109.
Pełny tekst źródłaCui, Luna, i Li Yu. "Multifunctional logic gates based on silicon hybrid plasmonic waveguides". Modern Physics Letters B 32, nr 02 (20.01.2018): 1850008. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918500082.
Pełny tekst źródłaMotamen, Sajedeh, Christian Schörner, Dominic Raithel, Jean-Pierre Malval, Thibaut Jarrosson, Françoise Serein-Spirau, Laurent Simon, Richard Hildner i Günter Reiter. "Low loss optical waveguiding in large single crystals of a thiophene-based oligomer". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 24 (2017): 15980–87. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp01639e.
Pełny tekst źródłaMoradi, Afshin. "Theory of Carbon Nanotubes as Optical Nano Waveguides". Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 02, nr 12 (2010): 672–76. http://dx.doi.org/10.4236/jemaa.2010.212088.
Pełny tekst źródłaSahu, P. P. "A Compact Optical Multiplexer Using Silicon Nano-Waveguides". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 15, nr 5 (2009): 1537–41. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2009.2022048.
Pełny tekst źródłaDolatabady, Alireza, Nosrat Granpayeh i Mohammad Abedini. "Frequency-tunable logic gates in graphene nano-waveguides". Photonic Network Communications 39, nr 3 (12.03.2020): 187–94. http://dx.doi.org/10.1007/s11107-020-00881-0.
Pełny tekst źródłaDoughan, Isaac, Kehinde Oyemakinwa, Olli Ovaskainen i Matthieu Roussey. "Low Loss Vertical TiO2/Polymer Hybrid Nano-Waveguides". Nanomaterials 13, nr 3 (24.01.2023): 469. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030469.
Pełny tekst źródłaBryndin, Evgeniy. "Fiber Optic Network Technology of Communication of Specialists via Mental Neurointerfaces". Network and Communication Technologies 6, nr 2 (30.12.2021): 1. http://dx.doi.org/10.5539/nct.v6n2p1.
Pełny tekst źródłaWang, Yupeng, Yawen Xiao, Luning Wang, Haichen Rong, Xin Li i Fei Wang. "Theoretical investigation of nano-photonic graphene-based waveguide". Modern Physics Letters B 34, nr 31 (16.07.2020): 2050350. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984920503509.
Pełny tekst źródłaLiao, Yin-Song, Jia-Ren Wu, Diksha Thakur, Jy-Shan Hsu, Ram Prakash Dwivedi i 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, nr 9 (16.09.2022): 663. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9090663.
Pełny tekst źródłaHu, Bin, Ying Zhang i Qi Jie Wang. "Surface magneto plasmons and their applications in the infrared frequencies". Nanophotonics 4, nr 4 (6.11.2015): 383–96. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2014-0026.
Pełny tekst źródłaFalah Fakhruldeen, Hassan, i Tahreer Safaa Mansour. "All-Optical NOT Gate Based on Nanoring Silver-Air Plasmonic Waveguide". International Journal of Engineering & Technology 7, nr 4 (6.10.2018): 2818. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.18955.
Pełny tekst źródłaGill, Parvinder K., i Dan M. Marom. "Single Mode, Air-Cladded Optical Waveguides Supported by a Nano-Fin Fabricated with Direct Laser Writing". Applied Sciences 11, nr 14 (8.07.2021): 6327. http://dx.doi.org/10.3390/app11146327.
Pełny tekst źródłaKanj, Ali, Paolo F. Ferrari, SunPhil Kim, Jonathan Bunyan, Alexander F. Vakakis, Arend M. van der Zande i Sameh Tawfick. "Buckling-mediated phase transitions in nano-electromechanical phononic waveguides". Journal of the Acoustical Society of America 150, nr 4 (październik 2021): A147. http://dx.doi.org/10.1121/10.0007932.
Pełny tekst źródłaKim, SunPhil, Jonathan Bunyan, Paolo F. Ferrari, Ali Kanj, Alexander F. Vakakis, Arend M. van der Zande i Sameh Tawfick. "Buckling-Mediated Phase Transitions in Nano-Electromechanical Phononic Waveguides". Nano Letters 21, nr 15 (28.07.2021): 6416–24. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00764.
Pełny tekst źródłaHochberg, Michael, Thomas Baehr-Jones, Guangxi Wang, Jingqing Huang, Phil Sullivan, Larry Dalton i Axel Scherer. "Towards a millivolt optical modulator with nano-slot waveguides". Optics Express 15, nr 13 (2007): 8401. http://dx.doi.org/10.1364/oe.15.008401.
Pełny tekst źródłaGu, Fuxing, Li Zhang, Guoqing Wu, Yingbin Zhu i Heping Zeng. "Sub-bandgap transverse frequency conversion in semiconductor nano-waveguides". Nanoscale 6, nr 21 (2014): 12371–75. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr04020a.
Pełny tekst źródłaMAHDI, SHAIMAA, MORITZ GREHN, AWS AL-SAADI, MICHAEL HÖFNER, STEFAN MEISTER i HANS J. EICHLER. "FACET PREPARATION OF SILICON NANO-WAVEGUIDES BY CLEAVING THE SOI CHIP". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 20, nr 04 (grudzień 2011): 509–23. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863511006315.
Pełny tekst źródłaXiong, Xiao, Lin Wu, Ping Bai, Ching Eng Png, Jun Rong Ong i Leonid Krivitsky. "Frequency conversion in nano-waveguides using bound-state-in-continuum". Optics Letters 46, nr 2 (6.01.2021): 242. http://dx.doi.org/10.1364/ol.412115.
Pełny tekst źródłaQi, Z., T. Li i S. N. Zhu. "High-confined second harmonic generation in nano-scale slot waveguides". Journal of Physics D: Applied Physics 41, nr 2 (4.01.2008): 025109. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/41/2/025109.
Pełny tekst źródłaHan, Ting, Steve Madden, Douglas Bulla i Barry Luther-Davies. "Low loss Chalcogenide glass waveguides by thermal nano-imprint lithography". Optics Express 18, nr 18 (26.08.2010): 19286. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.019286.
Pełny tekst źródłaHajati, Morteza, i Yaser Hajati. "Investigation of plasmonic properties of graphene multilayer nano-ribbon waveguides". Applied Optics 55, nr 8 (8.03.2016): 1878. http://dx.doi.org/10.1364/ao.55.001878.
Pełny tekst źródłaHomewood, K. P., M. A. Lourenço i R. M. Gwilliam. "Nano-engineered silicon light emitting diodes and optically active waveguides". Optical Materials 32, nr 12 (październik 2010): 1601–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2010.05.025.
Pełny tekst źródłaChi, Do Thuy, Bui Huy, Nguyen Thuy Van i Pham Van Hoi. "Investigation of 1d Photonic Crystal Based on Nano-porous Silicon Multilayer for Optical Filtering". Communications in Physics 21, nr 1 (25.06.2011): 89. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/21/1/101.
Pełny tekst źródłaHadden, J. P., Cobi Maynard, Daryl M. Beggs, Robert A. Taylor i Anthony J. Bennett. "Design of free-space couplers for suspended triangular nano-beam waveguides". Journal of Physics D: Applied Physics 55, nr 47 (5.10.2022): 474002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac941e.
Pełny tekst źródłaGuiana, Brian, i Ata Zadehgol. "Characterizing THz Scattering Loss in Nano-Scale SOI Waveguides Exhibiting Stochastic Surface Roughness with Exponential Autocorrelation". Electronics 11, nr 3 (19.01.2022): 307. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11030307.
Pełny tekst źródłaBondarenko, Siegfried, Claus Villringer i Patrick Steglich. "Comparative Study of Nano-Slot Silicon Waveguides Covered by Dye Doped and Undoped Polymer Cladding". Applied Sciences 9, nr 1 (27.12.2018): 89. http://dx.doi.org/10.3390/app9010089.
Pełny tekst źródłaGil-Molina, Andres, Ivan Aldaya, Julián L. Pita, Lucas H. Gabrielli, Hugo L. Fragnito i Paulo Dainese. "Optical free-carrier generation in silicon nano-waveguides at 1550 nm". Applied Physics Letters 112, nr 25 (18.06.2018): 251104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5023589.
Pełny tekst źródłaHou, Haowen, Jinghua Teng, Tomás Palacios i Soojin Chua. "Edge plasmons and cut-off behavior of graphene nano-ribbon waveguides". Optics Communications 370 (lipiec 2016): 226–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2016.03.023.
Pełny tekst źródłaWang, Pengjun, Jian Ding, Weiwei Chen, Shixun Dai, Bohao Zhang, Hao Lu, Qiang Fu i in. "Terahertz plasmonic SWAP and Fredkin gates utilizing graphene nano-ribbon waveguides". Optics Communications 463 (maj 2020): 125397. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2020.125397.
Pełny tekst źródłaMo, Guo-Liang, i Xue-Cang Zhang. "High accuracy modal analysis and beam propagation method for nano-waveguides". Optical and Quantum Electronics 44, nr 10-11 (18.03.2012): 459–70. http://dx.doi.org/10.1007/s11082-012-9570-3.
Pełny tekst źródłaTAKAHARA, Junichi, i Masashi MIYATA. "Propagation and Focusing of Surface Plasmon in Metal Nano Slab Waveguides". Hyomen Kagaku 33, nr 4 (2012): 209–15. http://dx.doi.org/10.1380/jsssj.33.209.
Pełny tekst źródłaWang, Cheng, Xiao Xiong, Nicolas Andrade, Vivek Venkataraman, Xi-Feng Ren, Guang-Can Guo i Marko Lončar. "Second harmonic generation in nano-structured thin-film lithium niobate waveguides". Optics Express 25, nr 6 (16.03.2017): 6963. http://dx.doi.org/10.1364/oe.25.006963.
Pełny tekst źródłaSUMMERS, CHRISTOPHER J., CURTIS W. NEFF i WOUNJHANG PARK. "ACTIVE PHOTONIC CRYSTAL NANO-ARCHITECTURES". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 12, nr 04 (grudzień 2003): 587–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863503001663.
Pełny tekst źródłaArmaghani, Sahar, Ali Rostami i Peyman Mirtaheri. "Interaction between Graphene Nanoribbon and an Array of QDs: Introducing Nano Grating". Photonics 9, nr 5 (15.05.2022): 348. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050348.
Pełny tekst źródłaKOUZAEV, GUENNADI A. "CONTROLLED LOCALIZED EIGENMODES IN PSEUDO-RANDOM MULTILAYER ELECTRON WAVEGUIDES". International Journal of Modern Physics B 28, nr 01 (11.12.2013): 1350192. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979213501920.
Pełny tekst źródłaSalim, Evan T., Rooa Mahmood, Farah G. Khalid i 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 (19.08.2022): 79–88. http://dx.doi.org/10.4028/p-qz2gw4.
Pełny tekst źródłaSavescu, Michelle, Kaisar R. Khan, Preeti Naruka, Hossein Jafari, Luminita Moraru i Anjan Biswas. "Optical Solitons in Photonic Nano Waveguides with an Improved Nonlinear Schrödinger's Equation". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10, nr 5 (1.05.2013): 1182–91. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2013.2826.
Pełny tekst źródłaZhao, Yan, i Yang Hao. "Finite-Difference Time-Domain Study of Guided Modes in Nano-Plasmonic Waveguides". IEEE Transactions on Antennas and Propagation 55, nr 11 (listopad 2007): 3070–77. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2007.908370.
Pełny tekst źródłaKhaleefa, Z. S., Sh S. Mahdi i S. Kh Yaseen. "Numerical Analysis of CW Raman Amplifier in Silicon-on-Insulator Nano-Waveguides". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 757 (2.04.2020): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/757/1/012022.
Pełny tekst źródła