Detalles de la búsqueda
1.
Nanoscale Infrared Spectroscopic Characterization of Extended Defects in 4H-Silicon Carbide.
Nano Lett
; 24(1): 114-121, 2024 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38164942
2.
Far-Infrared Near-Field Optical Imaging and Kelvin Probe Force Microscopy of Laser-Crystallized and -Amorphized Phase Change Material Ge3Sb2Te6.
Nano Lett
; 21(21): 9012-9020, 2021 Nov 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34665620
3.
Computational proximity lithography with extreme ultraviolet radiation.
Opt Express
; 28(18): 27000-27012, 2020 Aug 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32906962
4.
Highly Confined and Switchable Mid-Infrared Surface Phonon Polariton Resonances of Planar Circular Cavities with a Phase Change Material.
Nano Lett
; 19(4): 2549-2554, 2019 04 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30920839
5.
High-Q inverted silica microtoroid resonators monolithically integrated into a silicon photonics platform.
Opt Express
; 26(21): 27418-27440, 2018 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30469810
6.
Reversible optical switching of highly confined phonon-polaritons with an ultrathin phase-change material.
Nat Mater
; 15(8): 870-5, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27213955
7.
Exploring the detection limits of infrared near-field microscopy regarding small buried structures and pushing them by exploiting superlens-related effects.
Opt Express
; 24(5): 4431-4441, 2016 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29092272
8.
Solvothermally Synthesized Sb2Te3 Platelets Show Unexpected Optical Contrasts in Mid-Infrared Near-Field Scanning Microscopy.
Nano Lett
; 15(5): 2787-93, 2015 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25868047
9.
Active Chiral Plasmonics.
Nano Lett
; 15(7): 4255-60, 2015 Jul 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26039735
10.
Extreme ultraviolet proximity lithography for fast, flexible and parallel fabrication of infrared antennas.
Opt Express
; 23(20): 25487-95, 2015 Oct 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26480066
11.
Graphene-enhanced infrared near-field microscopy.
Nano Lett
; 14(8): 4400-5, 2014 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25019504
12.
Enhanced infrared spectroscopy using small-gap antennas prepared with two-step evaporation nanosphere lithography.
Opt Express
; 22(12): 14425-32, 2014 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24977539
13.
Near-field imaging and spectroscopy of locally strained GaN using an IR broadband laser.
Opt Express
; 22(19): 22369-81, 2014 Sep 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25321708
14.
Optical properties of single infrared resonant circular microcavities for surface phonon polaritons.
Nano Lett
; 13(11): 5051-5, 2013 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24117024
15.
Using low-loss phase-change materials for mid-infrared antenna resonance tuning.
Nano Lett
; 13(8): 3470-5, 2013 Aug 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23742151
16.
Direct programming of confined surface phonon polariton resonators with the plasmonic phase-change material In3SbTe2.
Nat Commun
; 15(1): 3472, 2024 Apr 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38658601
17.
Surface enhanced infrared spectroscopy with gold strip gratings.
Opt Express
; 21(7): 9005-10, 2013 Apr 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23571990
18.
Fabrication and spectral tuning of standing gold infrared antennas using single fs-laser pulses.
Opt Express
; 21(26): 32176-83, 2013 Dec 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24514811
19.
Infrared Resonance Tuning of Nanoslit Antennas with Phase-Change Materials.
ACS Nano
; 17(24): 25721-25730, 2023 Dec 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38085927
20.
Multi-wavelength superlensing with layered phonon-resonant dielectrics.
Opt Express
; 20(11): 11787-95, 2012 May 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22714166