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  • Fonte: IEEE Photonics Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, ENERGIA SOLAR, MATERIAIS SUPERCONDUTORES, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      ROCHA, Michel Gaglioni e MARTINS, Emiliano Rezende. Routes for light management in monolithic perovskite/silicon tandem solar cells. IEEE Photonics Journal, p. 1-6, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2025.3591383. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Rocha, M. G., & Martins, E. R. (2025). Routes for light management in monolithic perovskite/silicon tandem solar cells. IEEE Photonics Journal, 1-6. doi:10.1109/JPHOT.2025.3591383
    • NLM

      Rocha MG, Martins ER. Routes for light management in monolithic perovskite/silicon tandem solar cells [Internet]. IEEE Photonics Journal. 2025 ; 1-6.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2025.3591383
    • Vancouver

      Rocha MG, Martins ER. Routes for light management in monolithic perovskite/silicon tandem solar cells [Internet]. IEEE Photonics Journal. 2025 ; 1-6.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JPHOT.2025.3591383
  • Fonte: Photonics. Unidade: EESC

    Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      YONGLE, Zhou et al. Nonlocal interactions in metasurfaces harnessed by neural networks. Photonics, p. 1-21, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/photonics12070738. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Yongle, Z., Qi, X., Yikun, L., Martins, E. R., Haowen, L., & Juntalo, L. (2025). Nonlocal interactions in metasurfaces harnessed by neural networks. Photonics, 1-21. doi:10.3390/photonics12070738
    • NLM

      Yongle Z, Qi X, Yikun L, Martins ER, Haowen L, Juntalo L. Nonlocal interactions in metasurfaces harnessed by neural networks [Internet]. Photonics. 2025 ; 1-21.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/photonics12070738
    • Vancouver

      Yongle Z, Qi X, Yikun L, Martins ER, Haowen L, Juntalo L. Nonlocal interactions in metasurfaces harnessed by neural networks [Internet]. Photonics. 2025 ; 1-21.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/photonics12070738
  • Fonte: Optica. Unidade: EESC

    Assuntos: FOTÔNICA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

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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: 01 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 01 ] 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 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.510524
  • Fonte: Nano Letters. Unidade: EESC

    Assuntos: ÓPTICA, IMAGEM, ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      JIANCHAO, Zhang et al. A fully metaoptical zoom lens with a wide range. Nano Letters, v. 24, p. 4893-4899, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00328. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Jianchao, Z., Qian, S., Zhengyang, W., Guangyong, Z., Yikun, L., Jin, L., et al. (2024). A fully metaoptical zoom lens with a wide range. Nano Letters, 24, 4893-4899. doi:10.1021/acs.nanolett.4c00328
    • NLM

      Jianchao Z, Qian S, Zhengyang W, Guangyong Z, Yikun L, Jin L, Martins ER, Krauss TF, Xue-Hua W. A fully metaoptical zoom lens with a wide range [Internet]. Nano Letters. 2024 ; 24 4893-4899.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00328
    • Vancouver

      Jianchao Z, Qian S, Zhengyang W, Guangyong Z, Yikun L, Jin L, Martins ER, Krauss TF, Xue-Hua W. A fully metaoptical zoom lens with a wide range [Internet]. Nano Letters. 2024 ; 24 4893-4899.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00328
  • Fonte: Optica. Unidade: EESC

    Assuntos: ÓPTICA, LENTES, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      MAHARJAN, Asim et al. When a lensless fluorometer outperforms a lensed system. Optica, v. 11, n. 8, p. 1124-1128, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.527289. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Maharjan, A., Waiba, P., Shrestha, S., Maharjan, R., Martins, A., Martins, E. R., et al. (2024). When a lensless fluorometer outperforms a lensed system. Optica, 11( 8), 1124-1128. doi:10.1364/OPTICA.527289
    • NLM

      Maharjan A, Waiba P, Shrestha S, Maharjan R, Martins A, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. When a lensless fluorometer outperforms a lensed system [Internet]. Optica. 2024 ; 11( 8): 1124-1128.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.527289
    • Vancouver

      Maharjan A, Waiba P, Shrestha S, Maharjan R, Martins A, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. When a lensless fluorometer outperforms a lensed system [Internet]. Optica. 2024 ; 11( 8): 1124-1128.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/OPTICA.527289
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Conference on Lasers and Electro-Optics - CLEO 2024. Unidade: EESC

    Assuntos: FLUOROMETRIA, ÁGUA POTÁVEL, MICROBIOLOGIA DA ÁGUA, CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA

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    • ABNT

      MAHARJAN, Rijan et al. A case for optics-based microbial risk assessment of potable water. 2024, Anais.. Piscataway, NJ: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2024. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1364/CLEO_AT.2024.ATu4A.2. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Maharjan, R., Thapa, A., Rajbhandari, P., Faccio, D., Martins, E. R., Krauss, T. F., & Dhakal, A. (2024). A case for optics-based microbial risk assessment of potable water. In Proceedings. Piscataway, NJ: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1364/CLEO_AT.2024.ATu4A.2
    • NLM

      Maharjan R, Thapa A, Rajbhandari P, Faccio D, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. A case for optics-based microbial risk assessment of potable water [Internet]. Proceedings. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/CLEO_AT.2024.ATu4A.2
    • Vancouver

      Maharjan R, Thapa A, Rajbhandari P, Faccio D, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. A case for optics-based microbial risk assessment of potable water [Internet]. Proceedings. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1364/CLEO_AT.2024.ATu4A.2
  • Fonte: Advanced Optical Materials. Unidade: EESC

    Assuntos: ANÁLISE DE FOURIER, FOTÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA

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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: 01 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 01 ] 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 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301563
  • Fonte: Conference Papers. Nome do evento: Conference on Lasers and Electro-Optics - CLEO. Unidade: EESC

    Assuntos: ÁGUA CONTAMINADA, COLIIFORMES, TEMPO-REAL, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      BOHORA, Sanket et al. A low­cost fresnel lens fluorometer to detect fecal contamination in drinking water in realtime. 2022, Anais.. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0e17d04-f2e3-47ea-82f3-ac9fc7091fef/PROD_25290_SYSNO_3103322.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Bohora, S., Kezheng, L., Waiba, P., Gautam, S., Martins, A., Rodrigues, R. A., et al. (2022). A low­cost fresnel lens fluorometer to detect fecal contamination in drinking water in realtime. In Conference Papers. Piscataway, NJ, USA: IEEE. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0e17d04-f2e3-47ea-82f3-ac9fc7091fef/PROD_25290_SYSNO_3103322.pdf
    • NLM

      Bohora S, Kezheng L, Waiba P, Gautam S, Martins A, Rodrigues RA, Kikstra P, van der Horst M, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. A low­cost fresnel lens fluorometer to detect fecal contamination in drinking water in realtime [Internet]. Conference Papers. 2022 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0e17d04-f2e3-47ea-82f3-ac9fc7091fef/PROD_25290_SYSNO_3103322.pdf
    • Vancouver

      Bohora S, Kezheng L, Waiba P, Gautam S, Martins A, Rodrigues RA, Kikstra P, van der Horst M, Martins ER, Krauss TF, Dhakal A. A low­cost fresnel lens fluorometer to detect fecal contamination in drinking water in realtime [Internet]. Conference Papers. 2022 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/b0e17d04-f2e3-47ea-82f3-ac9fc7091fef/PROD_25290_SYSNO_3103322.pdf
  • Fonte: Nanophotonics. Unidade: EESC

    Assuntos: ÓPTICA, FOCALIZAÇÃO FOTOGRÁFICA, LENTES

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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. Fundamental limits and design principles of doublet metalenses. Nanophotonics, v. 11, n. 6, p. 1187-1194, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0770. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Martins, A., Juntao, L., Borges, B. -H. V., Krauss, T. F., & Martins, E. R. (2022). Fundamental limits and design principles of doublet metalenses. Nanophotonics, 11( 6), 1187-1194. doi:10.1515/nanoph-2021-0770
    • NLM

      Martins A, Juntao L, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. Fundamental limits and design principles of doublet metalenses [Internet]. Nanophotonics. 2022 ; 11( 6): 1187-1194.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0770
    • Vancouver

      Martins A, Juntao L, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. Fundamental limits and design principles of doublet metalenses [Internet]. Nanophotonics. 2022 ; 11( 6): 1187-1194.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0770
  • Fonte: Nano Letters. Unidade: EESC

    Assuntos: IMAGEM DIGITAL, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      WEIBIN, Feng et al. RGB achromatic metalens doublet for digital imaging. Nano Letters, v. 22, p. 3969-3975, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00486. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Weibin, F., Zhang, J., Qinfei, W., Martins, A., Qian, S., Zhihao, L., et al. (2022). RGB achromatic metalens doublet for digital imaging. Nano Letters, 22, 3969-3975. doi:10.1021/acs.nanolett.2c00486
    • NLM

      Weibin F, Zhang J, Qinfei W, Martins A, Qian S, Zhihao L, Yong L, Martins ER, Juntao L, Haowen L. RGB achromatic metalens doublet for digital imaging [Internet]. Nano Letters. 2022 ; 22 3969-3975.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00486
    • Vancouver

      Weibin F, Zhang J, Qinfei W, Martins A, Qian S, Zhihao L, Yong L, Martins ER, Juntao L, Haowen L. RGB achromatic metalens doublet for digital imaging [Internet]. Nano Letters. 2022 ; 22 3969-3975.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00486
  • Fonte: Laser and Photonics Reviews. Unidade: EESC

    Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      JIANCHAO, Zhang et al. Metalenses with polarization-insensitive adaptive nano-antennas. Laser and Photonics Reviews, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/lpor.202200268. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Jianchao, Z., Haowen, L., Yong, L., Yongle, Z., Qian, S., Qinfei, W., et al. (2022). Metalenses with polarization-insensitive adaptive nano-antennas. Laser and Photonics Reviews, 1-8. doi:10.1002/lpor.202200268
    • NLM

      Jianchao Z, Haowen L, Yong L, Yongle Z, Qian S, Qinfei W, Xiao F, Martins ER, Krauss TF, Juntao L, Xue-Hua W. Metalenses with polarization-insensitive adaptive nano-antennas [Internet]. Laser and Photonics Reviews. 2022 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1002/lpor.202200268
    • Vancouver

      Jianchao Z, Haowen L, Yong L, Yongle Z, Qian S, Qinfei W, Xiao F, Martins ER, Krauss TF, Juntao L, Xue-Hua W. Metalenses with polarization-insensitive adaptive nano-antennas [Internet]. Laser and Photonics Reviews. 2022 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1002/lpor.202200268
  • Fonte: Advanced Optical Materials. Unidade: EESC

    Assuntos: ÓPTICA, MATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 01 dez. 2025. , 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 2025 dez. 01 ] 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 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adom.202102555
  • Fonte: Advanced Optical Materials. Unidade: EESC

    Assuntos: FOTÔNICA, SILÍCIO, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      QIAN, Sun et al. Highly efficient air-mode silicon metasurfaces for visible light operation embedded in a protective silica layer. Advanced Optical Materials, v. 9, n. 11, p. 1-5, 2021Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202002209. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Qian, S., Haowen, L., Jianchao, Z., Weibin, F., Martins, E. R., Krauss, T. F., & Juntao, L. (2021). Highly efficient air-mode silicon metasurfaces for visible light operation embedded in a protective silica layer. Advanced Optical Materials, 9( 11), 1-5. doi:10.1002/adom.202002209
    • NLM

      Qian S, Haowen L, Jianchao Z, Weibin F, Martins ER, Krauss TF, Juntao L. Highly efficient air-mode silicon metasurfaces for visible light operation embedded in a protective silica layer [Internet]. Advanced Optical Materials. 2021 ; 9( 11): 1-5.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202002209
    • Vancouver

      Qian S, Haowen L, Jianchao Z, Weibin F, Martins ER, Krauss TF, Juntao L. Highly efficient air-mode silicon metasurfaces for visible light operation embedded in a protective silica layer [Internet]. Advanced Optical Materials. 2021 ; 9( 11): 1-5.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1002/adom.202002209
  • Fonte: Nature Communications. Unidade: EESC

    Assuntos: DISPOSITIVOS ÓPTICOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CONTEDUCA, Donato et al. Dielectric nanohole array metasurface for highresolution near-field sensing and imaging. Nature Communications, v. 12, p. 1-9, 2021Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-23357-9. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Conteduca, D., Barth, I., Pitruzzello, G., Reardon, C. P., Martins, E. R., & Krauss, T. F. (2021). Dielectric nanohole array metasurface for highresolution near-field sensing and imaging. Nature Communications, 12, 1-9. doi:10.1038/s41467-021-23357-9
    • NLM

      Conteduca D, Barth I, Pitruzzello G, Reardon CP, Martins ER, Krauss TF. Dielectric nanohole array metasurface for highresolution near-field sensing and imaging [Internet]. Nature Communications. 2021 ; 12 1-9.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-23357-9
    • Vancouver

      Conteduca D, Barth I, Pitruzzello G, Reardon CP, Martins ER, Krauss TF. Dielectric nanohole array metasurface for highresolution near-field sensing and imaging [Internet]. Nature Communications. 2021 ; 12 1-9.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-23357-9
  • Fonte: IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Unidade: EESC

    Assuntos: TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS, SENSOR, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEPINO, Vinicius Marrara et al. Fano-assisted tunable X-band microwave ring resonator. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, v. 69, n. 4, p. 2155-2164, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3059651. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Pepino, V. M., Mota, A. F. da, Martins, A., Martins, E. R., Borges, B. -H. V., & Teixeira, F. L. (2021). Fano-assisted tunable X-band microwave ring resonator. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 69( 4), 2155-2164. doi:10.1109/TMTT.2021.3059651
    • NLM

      Pepino VM, Mota AF da, Martins A, Martins ER, Borges B-HV, Teixeira FL. Fano-assisted tunable X-band microwave ring resonator [Internet]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2021 ; 69( 4): 2155-2164.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3059651
    • Vancouver

      Pepino VM, Mota AF da, Martins A, Martins ER, Borges B-HV, Teixeira FL. Fano-assisted tunable X-band microwave ring resonator [Internet]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2021 ; 69( 4): 2155-2164.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3059651
  • Fonte: Physical Review B. Unidade: EESC

    Assuntos: FOTÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, FEIXES ÓPTICOS

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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, v. 103, p. 205423-1 - 205423-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Martins, A., Abass, A., Borges, B. -H. V., & Martins, E. R. (2021). Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons. Physical Review B, 103, 205423-1 - 205423-7. doi:10.1103/PhysRevB.103.205423
    • NLM

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
    • Vancouver

      Martins A, Abass A, Borges B-HV, Martins ER. Band shaping and emission control via waveguide plasmon polaritons [Internet]. Physical Review B. 2021 ; 103 205423-1 - 205423-7.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.205423
  • Fonte: Nanophotonics. Unidade: EESC

    Assuntos: FOTÔNICA, SENSORES ÓPTICOS, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      DUFFETT, George et al. Metal-insulator-metal nanoresonators: strongly confined modes for high surface sensitivity. Nanophotonics, v. 9, n. 6, p. 1547-1552, 2020Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0199. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Duffett, G., Wirth, R., Rayer, M., Martins, E. R., & Krauss, T. F. (2020). Metal-insulator-metal nanoresonators: strongly confined modes for high surface sensitivity. Nanophotonics, 9( 6), 1547-1552. doi:10.1515/nanoph-2020-0199
    • NLM

      Duffett G, Wirth R, Rayer M, Martins ER, Krauss TF. Metal-insulator-metal nanoresonators: strongly confined modes for high surface sensitivity [Internet]. Nanophotonics. 2020 ; 9( 6): 1547-1552.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0199
    • Vancouver

      Duffett G, Wirth R, Rayer M, Martins ER, Krauss TF. Metal-insulator-metal nanoresonators: strongly confined modes for high surface sensitivity [Internet]. Nanophotonics. 2020 ; 9( 6): 1547-1552.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0199
  • Fonte: IEEE Journal of Photovoltaics. Unidade: EESC

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

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    • 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: 01 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 01 ] 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 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2945912
  • Fonte: ACS Photonics. Unidade: EESC

    Assuntos: ENGENHARIA ELÉTRICA, ANÁLISE DE FOURIER, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      MARTINS, Augusto et al. On metalenses with arbitrarily wide field of view. ACS Photonics, v. 7, n. 8, p. 2073-2079, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c00479. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Martins, A., Kezheng, L., Haowen, L., Conteduca, D., Borges, B. -H. V., Krauss, T. F., & Martins, E. R. (2020). On metalenses with arbitrarily wide field of view. ACS Photonics, 7( 8), 2073-2079. doi:10.1021/acsphotonics.0c00479
    • NLM

      Martins A, Kezheng L, Haowen L, Conteduca D, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. On metalenses with arbitrarily wide field of view [Internet]. ACS Photonics. 2020 ; 7( 8): 2073-2079.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c00479
    • Vancouver

      Martins A, Kezheng L, Haowen L, Conteduca D, Borges B-HV, Krauss TF, Martins ER. On metalenses with arbitrarily wide field of view [Internet]. ACS Photonics. 2020 ; 7( 8): 2073-2079.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c00479
  • Fonte: Physical Review B. Unidades: IFSC, EESC

    Assuntos: FÍSICA ATÔMICA, FOTÔNICA, LUMINESCÊNCIA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MOTA, Achiles F. et al. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications. Physical Review B, v. 102, n. 8, p. 085415-1-085415-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Mota, A. F., Martins, A., Weiner, J., Courteille, P. W., Martins, E. R., & Borges, B. -H. V. (2020). Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications. Physical Review B, 102( 8), 085415-1-085415-13. doi:10.1103/PhysRevB.102.085415
    • NLM

      Mota AF, Martins A, Weiner J, Courteille PW, Martins ER, Borges B-HV. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 8): 085415-1-085415-13.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415
    • Vancouver

      Mota AF, Martins A, Weiner J, Courteille PW, Martins ER, Borges B-HV. Design and analysis of nanopatterned graphene-based structures for trapping applications [Internet]. Physical Review B. 2020 ; 102( 8): 085415-1-085415-13.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.085415

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