Artigos de revistas sobre o tema "Metagratings"
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Uzair, Mohammad, Xiao Li, Yangyang Fu e Chen Shen. "Diffraction in phase gradient acoustic metagratings: multiple reflection and integer parity design". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 263, n.º 3 (1 de agosto de 2021): 3167–75. http://dx.doi.org/10.3397/in-2021-2320.
Texto completo da fonteTsai, Wei-Cheng, Chia-Hsun Chang, Tai-Cherng Yu, Yi-Hsuan Huang, Chi-Wai Chow, Yu-Heng Hong, Hao-Chung Kuo e Yao-Wei Huang. "High-Efficiency and Large-Angle Homo-Metagratings for the Near-Infrared Region". Photonics 11, n.º 5 (24 de abril de 2024): 392. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11050392.
Texto completo da fonteMei, Jun, Lijuan Fan e Xiaobin Hong. "Elastic Metagratings with Simultaneous Modulation of Reflected and Transmitted Waves". Crystals 12, n.º 7 (24 de junho de 2022): 901. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12070901.
Texto completo da fonteRa’di, Younes, e Andrea Alù. "Nonreciprocal Wavefront Manipulation in Synthetically Moving Metagratings". Photonics 7, n.º 2 (18 de abril de 2020): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics7020028.
Texto completo da fonteLin, Chuan-En, Chih-Wei Weng, Chao-Chang Hu e 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, n.º 1 (junho de 2024): 1567–69. http://dx.doi.org/10.1002/sdtp.17857.
Texto completo da fonteRa’di, Younes, e Andrea Alù. "Reconfigurable Metagratings". ACS Photonics 5, n.º 5 (12 de março de 2018): 1779–85. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b01528.
Texto completo da fonteKOURCHI, Hasna, Simon BERNARD, Farid CHATI e Fernand LéON. "Metagratings for underwater acoustic wavefront manipulation". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 270, n.º 9 (4 de outubro de 2024): 2231–39. http://dx.doi.org/10.3397/in_2024_3153.
Texto completo da fontePanda, Soumyashree S., e Ravi S. Hegde. "A learning based approach for designing extended unit cell metagratings". Nanophotonics 11, n.º 2 (8 de dezembro de 2021): 345–58. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0540.
Texto completo da fonteShramkova, Oksana, Valter Drazic, Guillaume Bourcin, Bobin Varghese, Laurent Blondé e 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.
Texto completo da fonteRaadi, Younes, e Andrea Alu. "Metagratings for Efficient Wavefront Manipulation". IEEE Photonics Journal 14, n.º 1 (fevereiro de 2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2021.3136202.
Texto completo da fonteHuang, Tie-Jun, Li-Zheng Yin, Jin Zhao e Pu-Kun Liu. "High-order multipoles in all-dielectric metagrating enabling ultralarge-angle light bending with unity efficiency". Nanophotonics 10, n.º 11 (29 de julho de 2021): 2859–73. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0158.
Texto completo da fonteInampudi, Sandeep, e Hossein Mosallaei. "Neural network based design of metagratings". Applied Physics Letters 112, n.º 24 (11 de junho de 2018): 241102. http://dx.doi.org/10.1063/1.5033327.
Texto completo da fonteChiang, Yan Kei, Li Quan, Yugui Peng, Andrea Alu e David Powell. "Acoustic focusing using efficient ultrasonic metagratings". Journal of the Acoustical Society of America 148, n.º 4 (outubro de 2020): 2498. http://dx.doi.org/10.1121/1.5146927.
Texto completo da fonteCasolaro, Andrea, Alessandro Toscano, Andrea Alu e Filiberto Bilotti. "Dynamic Beam Steering With Reconfigurable Metagratings". IEEE Transactions on Antennas and Propagation 68, n.º 3 (março de 2020): 1542–52. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2019.2951492.
Texto completo da fonteFan, Zhiyuan, Maxim R. Shcherbakov, Monica Allen, Jeffery Allen, Brett Wenner e Gennady Shvets. "Perfect Diffraction with Multiresonant Bianisotropic Metagratings". ACS Photonics 5, n.º 11 (17 de outubro de 2018): 4303–11. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00434.
Texto completo da fontePanagiotidis, E., E. Almpanis, N. Stefanou e N. Papanikolaou. "Multipolar interactions in Si sphere metagratings". Journal of Applied Physics 128, n.º 9 (7 de setembro de 2020): 093103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0012827.
Texto completo da fonteWan, Wenqiang, Wen Qiao, Donglin Pu, Ruibin Li, Chinhua Wang, Yueqiang Hu, Huigao Duan, L. Jay Guo e Linsen Chen. "Holographic Sampling Display Based on Metagratings". iScience 23, n.º 1 (janeiro de 2020): 100773. http://dx.doi.org/10.1016/j.isci.2019.100773.
Texto completo da fonteRabinovich, Oshri, e Ariel Epstein. "Nonradiative subdiffraction near-field patterns using metagratings". Applied Physics Letters 118, n.º 13 (29 de março de 2021): 131105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0043484.
Texto completo da fonteDeng, Zi-Lan, Xiao-Chen Qiao, Ya-Bin Chen, Tan Shi, Xiangping Li e Jian-Wen Dong. "Lasing action in Fano-resonant superlattice metagratings". Journal of Physics D: Applied Physics 54, n.º 34 (10 de junho de 2021): 345101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac055a.
Texto completo da fonteChen, Xuan, Min Li, Wenchao Chen, Haochen Yang, Zhicheng Pei, Er‐Ping Li, Hongsheng Chen e Zuojia Wang. "Broadband Janus Scattering from Tilted Dipolar Metagratings". Laser & Photonics Reviews 16, n.º 3 (20 de janeiro de 2022): 2100369. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202100369.
Texto completo da fonteAgner, Mary Alexandra. "Neural nets enhance the accessibility of metagratings". Scilight 2018, n.º 24 (11 de junho de 2018): 240002. http://dx.doi.org/10.1063/1.5043413.
Texto completo da fonteRabinovich, Oshri, e Ariel Epstein. "Arbitrary Diffraction Engineering With Multilayered Multielement Metagratings". IEEE Transactions on Antennas and Propagation 68, n.º 3 (março de 2020): 1553–68. http://dx.doi.org/10.1109/tap.2019.2950813.
Texto completo da fonteLiu, Bingyi, Zhiling Zhou, Yongtian Wang, Thomas Zentgraf, Yong Li e Lingling Huang. "Experimental verification of the acoustic geometric phase". Applied Physics Letters 120, n.º 21 (23 de maio de 2022): 211702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091474.
Texto completo da fonteSong, 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, n.º 4 (19 de fevereiro de 2019): 623. http://dx.doi.org/10.3390/ma12040623.
Texto completo da fonteHao, Zhanlei, Shan Zhu, Cheng-Wei Qiu, Yadong Xu e Huanyang Chen. "Vortex localization and OAM selective conversion via cylindrical metagratings". Chinese Optics Letters 22, n.º 3 (2024): 033601. http://dx.doi.org/10.3788/col202422.033601.
Texto completo da fonteKim, Shin Young, Woorim Lee, Joong Seok Lee e Yoon Young Kim. "Longitudinal wave steering using beam-type elastic metagratings". Mechanical Systems and Signal Processing 156 (julho de 2021): 107688. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.107688.
Texto completo da fonteLu, Yu-jing, Hong-yu Zou, Jiao Qian, Yin Wang, Yong Ge, Shou-qi Yuan, Hong-xiang Sun e Xiao-jun Liu. "Multifunctional reflected lenses based on aperiodic acoustic metagratings". Applied Physics Letters 119, n.º 17 (25 de outubro de 2021): 173501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0068015.
Texto completo da fonteZeng, Long-Sheng, Ya-Xi Shen, Xin-Sheng Fang, Yong Li e Xue-Feng Zhu. "Experimental realization of ultrasonic retroreflection tweezing via metagratings". Ultrasonics 117 (dezembro de 2021): 106548. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106548.
Texto completo da fontePeng, Chenyu, Liang Li, Qifeng Qiao, Christopher Yap e Guangya Zhou. "Multifunctional silicon metagratings based on multiple periodicity design". Journal of Optics 22, n.º 4 (16 de março de 2020): 045103. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ab7b03.
Texto completo da fontePeng, Chenyu, Chuhuan Feng, Ji Xia, Christopher Yap e Guangya Zhou. "Near-infrared Fano resonance in asymmetric silicon metagratings". Journal of Optics 22, n.º 9 (31 de julho de 2020): 095102. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/aba3b7.
Texto completo da fonteFu, Yangyang, Yanyan Cao e Yadong Xu. "Multifunctional reflection in acoustic metagratings with simplified design". Applied Physics Letters 114, n.º 5 (4 de fevereiro de 2019): 053502. http://dx.doi.org/10.1063/1.5083081.
Texto completo da fonteCraig, Steven R., Xiaoshi Su, Andrew Norris e Chengzhi Shi. "Observation of asymmetric scattering in acoustic bianisotropic metagratings". Journal of the Acoustical Society of America 146, n.º 4 (outubro de 2019): 2786. http://dx.doi.org/10.1121/1.5136652.
Texto completo da fonteNeder, Verena, Younes Ra’di, Andrea Alù e Albert Polman. "Combined Metagratings for Efficient Broad-Angle Scattering Metasurface". ACS Photonics 6, n.º 4 (18 de março de 2019): 1010–17. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01795.
Texto completo da fontePors, Anders, Michael G. Nielsen e Sergey I. Bozhevolnyi. "Plasmonic metagratings for simultaneous determination of Stokes parameters". Optica 2, n.º 8 (6 de agosto de 2015): 716. http://dx.doi.org/10.1364/optica.2.000716.
Texto completo da fonteQian, Jiao, Jian‐Ping Xia, Hong‐Xiang Sun, Yin Wang, Yong Ge, Shou‐Qi Yuan, Yihao Yang, Xiao‐Jun Liu e Baile Zhang. "Aperiodic Metagratings for High‐Performance Multifunctional Acoustic Lenses". Advanced Materials Technologies 5, n.º 12 (5 de novembro de 2020): 2000542. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202000542.
Texto completo da fonteZou, 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, n.º 3 (1 de setembro de 2024): 1920–28. http://dx.doi.org/10.1121/10.0028524.
Texto completo da fonteDeng, 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, n.º 40 (2020): 20604–9. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr05745b.
Texto completo da fonteShi, Qiangshi, Xia Jin, Yangyang Fu, Qiannan Wu, Cheng Huang, Baoyin Sun, Lei Gao e Yadong Xu. "Optical beam splitting and asymmetric transmission in bi-layer metagratings". Chinese Optics Letters 19, n.º 4 (2021): 042602. http://dx.doi.org/10.3788/col202119.042602.
Texto completo da fonteQuan, Jiaqi, Lin Xu, Yangyang Fu, Lei Gao, Huanyang Chen e Yadong Xu. "Integer multi-wavelength gradient phase metagrating for perfect refraction: Phase choice freedom in supercell". Journal of the Acoustical Society of America 156, n.º 5 (1 de novembro de 2024): 2982–88. http://dx.doi.org/10.1121/10.0034239.
Texto completo da fonteDeng Zilan, 邓子岚, 李枫竣 Li Fengjun, 史坦 Shi Tan e 汪国平 Wang Guoping. "Metagratings for Controlling Diffractive Optical Fields: Physics and Applications". Acta Optica Sinica 41, n.º 8 (2021): 0823011. http://dx.doi.org/10.3788/aos202141.0823011.
Texto completo da fonteWan, Wenqiang, Minghui Luo e Yanfeng Su. "Ultrathin polarization-insensitive, broadband visible absorber based rectangular metagratings". Optics Communications 458 (março de 2020): 124857. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2019.124857.
Texto completo da fonteSell, David, Jianji Yang, Sage Doshay, Rui Yang e Jonathan A. Fan. "Large-Angle, Multifunctional Metagratings Based on Freeform Multimode Geometries". Nano Letters 17, n.º 6 (3 de maio de 2017): 3752–57. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b01082.
Texto completo da fonteShi, Tan, Yujie Wang, Zi‐Lan Deng, Xuan Ye, Zhenxing Dai, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Shumin Xiao e Xiangping Li. "All‐Dielectric Kissing‐Dimer Metagratings for Asymmetric High Diffraction". Advanced Optical Materials 7, n.º 24 (22 de outubro de 2019): 1901389. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201901389.
Texto completo da fonteDonda, Krupali D., e 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.
Texto completo da fonteWu, QianNan, HaoHao Chen, YanYan Cao, Shan Zhu, Baoyin Sun e Yadong Xu. "Broadband optical negative refraction based on dielectric phase gradient metagratings". Journal of Physics D: Applied Physics 54, n.º 44 (13 de agosto de 2021): 445101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac1aa0.
Texto completo da fonteRajabalipanah, Hamid, e Ali Abdolali. "Analytical design for full-space spatial power dividers using metagratings". Journal of the Optical Society of America B 38, n.º 10 (13 de setembro de 2021): 2915. http://dx.doi.org/10.1364/josab.437379.
Texto completo da fonteLi, Xiao, Daxing Dong, Jiaqing Liu, Youwen Liu e Yangyang Fu. "Perfect retroreflection assisted by evanescent guided modes in acoustic metagratings". Applied Physics Letters 120, n.º 15 (11 de abril de 2022): 151701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084253.
Texto completo da fonteYin, Li-Zheng, Jin Zhao, Feng-Yuan Han, Di Wang, Tie-Jun Huang e Pu-Kun Liu. "Transformation of Equivalent Graphene Plasmonics for Metagratings and Hyperbolic Metamaterials". ACS Applied Nano Materials 5, n.º 1 (7 de janeiro de 2022): 1148–60. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.1c03764.
Texto completo da fonteJing, Liqiao, Zuojia Wang, Xiao Lin, Bin Zheng, Su Xu, Lian Shen, Yihao Yang, Fei Gao, Min Chen e Hongsheng Chen. "Spiral Field Generation in Smith-Purcell Radiation by Helical Metagratings". Research 2019 (27 de fevereiro de 2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.34133/2019/3806132.
Texto completo da fonteFu, Yangyang, Chen Shen, Xiaohui Zhu, Junfei Li, Youwen Liu, Steven A. Cummer e Yadong Xu. "Sound vortex diffraction via topological charge in phase gradient metagratings". Science Advances 6, n.º 40 (outubro de 2020): eaba9876. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba9876.
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