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  • Source: Optica. Unidade: EESC

    Subjects: FOTÔNICA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BARTH, Isabel et al. Phase noise matching in resonant metasurfaces for intrinsic sensing stability. Optica, v. 11, n. 3, p. 354-361, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.510524. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Barth, I., Conteduca, D., Pin, D., Wragg, J., Sahoo, P. K., Arruda, G. S. de, et al. (2024). Phase noise matching in resonant metasurfaces for intrinsic sensing stability. Optica, 11( 3), 354-361. doi:10.1364/OPTICA.510524
    • NLM

      Barth I, Conteduca D, Pin D, Wragg J, Sahoo PK, Arruda GS de, Martins ER, Krauss TF. Phase noise matching in resonant metasurfaces for intrinsic sensing stability [Internet]. Optica. 2024 ; 11( 3): 354-361.[citado 2024 jun. 20 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.510524
    • Vancouver

      Barth I, Conteduca D, Pin D, Wragg J, Sahoo PK, Arruda GS de, Martins ER, Krauss TF. Phase noise matching in resonant metasurfaces for intrinsic sensing stability [Internet]. Optica. 2024 ; 11( 3): 354-361.[citado 2024 jun. 20 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.510524
  • Source: Advanced Optical Materials. Unidade: EESC

    Subjects: ANÁLISE DE FOURIER, FOTÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ARRUDA, Guilherme S. et al. Fourier control of air modes in high-Q metasurfaces. Advanced Optical Materials, 2023Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301563. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Arruda, G. S., Pepino, V. M., Borges, B. -H. V., & Martins, E. R. (2023). Fourier control of air modes in high-Q metasurfaces. Advanced Optical Materials. doi:10.1002/adom.202301563
    • NLM

      Arruda GS, Pepino VM, Borges B-HV, Martins ER. Fourier control of air modes in high-Q metasurfaces [Internet]. Advanced Optical Materials. 2023 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301563
    • Vancouver

      Arruda GS, Pepino VM, Borges B-HV, Martins ER. Fourier control of air modes in high-Q metasurfaces [Internet]. Advanced Optical Materials. 2023 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301563
  • Source: Advanced Optical Materials. Unidade: EESC

    Subjects: ÓPTICA, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. Correction of aberrations via polarization in single layer metalenses. Advanced Optical Materials. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag. Disponível em: https://doi.org/10.1002/adom.202102555. Acesso em: 20 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Martins, A., Kezheng, L., Arruda, G. S., Conteduca, D., Haowen, L., Juntao, L., et al. (2022). Correction of aberrations via polarization in single layer metalenses. Advanced Optical Materials. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag. doi:10.1002/adom.202102555
    • NLM

      Martins A, Kezheng L, Arruda GS, Conteduca D, Haowen L, Juntao L, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. Correction of aberrations via polarization in single layer metalenses [Internet]. Advanced Optical Materials. 2022 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adom.202102555
    • Vancouver

      Martins A, Kezheng L, Arruda GS, Conteduca D, Haowen L, Juntao L, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. Correction of aberrations via polarization in single layer metalenses [Internet]. Advanced Optical Materials. 2022 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adom.202102555
  • Unidade: EESC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, FOTÔNICA, ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ARRUDA, Guilherme Simoneti de. Bloch mode engineering for photonic biosensors. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18155/tde-16032021-080651/. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Arruda, G. S. de. (2021). Bloch mode engineering for photonic biosensors (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18155/tde-16032021-080651/
    • NLM

      Arruda GS de. Bloch mode engineering for photonic biosensors [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18155/tde-16032021-080651/
    • Vancouver

      Arruda GS de. Bloch mode engineering for photonic biosensors [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18155/tde-16032021-080651/
  • Source: IEEE Journal of Photovoltaics. Unidade: EESC

    Subjects: ÓPTICA, CÉLULAS SOLARES, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ARRUDA, Guilherme Simonetti et al. Reducing the surface area of black silicon by optically equivalent structures. IEEE Journal of Photovoltaics, v. 10, n. Ja 2020, p. 41-45, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2945912. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Arruda, G. S., Juntao, L., Martins, A., Kezheng, L., Krauss, T. F., & Martins, E. R. (2020). Reducing the surface area of black silicon by optically equivalent structures. IEEE Journal of Photovoltaics, 10( Ja 2020), 41-45. doi:10.1109/JPHOTOV.2019.2945912
    • NLM

      Arruda GS, Juntao L, Martins A, Kezheng L, Krauss TF, Martins ER. Reducing the surface area of black silicon by optically equivalent structures [Internet]. IEEE Journal of Photovoltaics. 2020 ; 10( Ja 2020): 41-45.[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2945912
    • Vancouver

      Arruda GS, Juntao L, Martins A, Kezheng L, Krauss TF, Martins ER. Reducing the surface area of black silicon by optically equivalent structures [Internet]. IEEE Journal of Photovoltaics. 2020 ; 10( Ja 2020): 41-45.[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2945912
  • Source: IEEE Photonics Journal. Unidade: EESC

    Subjects: CÉLULAS SOLARES, SILÍCIO, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAFDAR, Amna et al. Interplay between optical and electrical properties of nanostructured surfaces in crystalline silicon solar cells. IEEE Photonics Journal, v. 11, n. 4, p. [1-7], 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JPHOT.2019.2923562. Acesso em: 20 jun. 2024.
    • APA

      Safdar, A., Yue, W., Reardon, C., Juntao, L., Arruda, G. S. de, Martins, A., et al. (2019). Interplay between optical and electrical properties of nanostructured surfaces in crystalline silicon solar cells. IEEE Photonics Journal, 11( 4), [1-7]. doi:10.1109/JPHOT.2019.2923562
    • NLM

      Safdar A, Yue W, Reardon C, Juntao L, Arruda GS de, Martins A, Martins ER, Krauss TF. Interplay between optical and electrical properties of nanostructured surfaces in crystalline silicon solar cells [Internet]. IEEE Photonics Journal. 2019 ; 11( 4): [1-7].[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JPHOT.2019.2923562
    • Vancouver

      Safdar A, Yue W, Reardon C, Juntao L, Arruda GS de, Martins A, Martins ER, Krauss TF. Interplay between optical and electrical properties of nanostructured surfaces in crystalline silicon solar cells [Internet]. IEEE Photonics Journal. 2019 ; 11( 4): [1-7].[citado 2024 jun. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JPHOT.2019.2923562

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