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  • Fonte: Optica. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA ÓPTICA, FOTÔNICA, ÓPTICA QUÂNTICA, TELECOMUNICAÇÕES, OSCILADORES

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    • ABNT

      DOMENEGUETTI, Renato et al. Parametric sideband generation in CMOS-compatible oscillators from visible to telecom wavelengths. Optica, v. 8, n. 3, p. 316-322, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1364/OPTICA.404755. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Domeneguetti, R., Zhao, Y., Ji, X., Martinelli, M., Lipson, M., Gaeta, A. L., & Nussenzveig, P. A. (2021). Parametric sideband generation in CMOS-compatible oscillators from visible to telecom wavelengths. Optica, 8( 3), 316-322. doi:10.1364/OPTICA.404755
    • NLM

      Domeneguetti R, Zhao Y, Ji X, Martinelli M, Lipson M, Gaeta AL, Nussenzveig PA. Parametric sideband generation in CMOS-compatible oscillators from visible to telecom wavelengths [Internet]. Optica. 2021 ; 8( 3): 316-322.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OPTICA.404755
    • Vancouver

      Domeneguetti R, Zhao Y, Ji X, Martinelli M, Lipson M, Gaeta AL, Nussenzveig PA. Parametric sideband generation in CMOS-compatible oscillators from visible to telecom wavelengths [Internet]. Optica. 2021 ; 8( 3): 316-322.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OPTICA.404755
  • Fonte: Optica. Unidade: IF

    Assunto: FOTÔNICA

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    • ABNT

      ZHAO, Yun e DOMENEGUETTI, Renato Ribeiro e NUSSENZVEIG, Paulo Alberto. Visible nonlinear photonics via high-order-mode dispersion engineering. Optica, v. 7, n. 2, p. 135-141, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1364/OPTICA.7.000135. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Zhao, Y., Domeneguetti, R. R., & Nussenzveig, P. A. (2020). Visible nonlinear photonics via high-order-mode dispersion engineering. Optica, 7( 2), 135-141. doi:10.1364/OPTICA.7.000135
    • NLM

      Zhao Y, Domeneguetti RR, Nussenzveig PA. Visible nonlinear photonics via high-order-mode dispersion engineering [Internet]. Optica. 2020 ; 7( 2): 135-141.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OPTICA.7.000135
    • Vancouver

      Zhao Y, Domeneguetti RR, Nussenzveig PA. Visible nonlinear photonics via high-order-mode dispersion engineering [Internet]. Optica. 2020 ; 7( 2): 135-141.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OPTICA.7.000135
  • Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA MODERNA, FOTÔNICA, SILÍCIO, MICROELETRÔNICA, DISPOSITIVOS ÓPTICOS, FÍSICA, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

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    • ABNT

      ABRAMO, Luis Raul Weber e NUSSENZVEIG, Paulo Alberto. Os professores Raul Abramo e Paulo Nussenzveig falam sobre "Next Generation Silicon Photonics" [Depoimento]. . São Paulo: USP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=136pztaZfWY&feature=youtu.be. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2020
    • APA

      Abramo, L. R. W., & Nussenzveig, P. A. (2020). Os professores Raul Abramo e Paulo Nussenzveig falam sobre "Next Generation Silicon Photonics" [Depoimento]. São Paulo: USP. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=136pztaZfWY&feature=youtu.be
    • NLM

      Abramo LRW, Nussenzveig PA. Os professores Raul Abramo e Paulo Nussenzveig falam sobre "Next Generation Silicon Photonics" [Depoimento] [Internet]. 2020 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=136pztaZfWY&feature=youtu.be
    • Vancouver

      Abramo LRW, Nussenzveig PA. Os professores Raul Abramo e Paulo Nussenzveig falam sobre "Next Generation Silicon Photonics" [Depoimento] [Internet]. 2020 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=136pztaZfWY&feature=youtu.be
  • Fonte: Conference Papers. Nome do evento: CLEO: Conference on Lasers and Electro-Optics. Unidade: IF

    Assuntos: FOTÔNICA, ÓPTICA NÃO LINEAR, FÍSICA MODERNA

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    • ABNT

      YUN ZHAO, et al. Near-Visible Microresonator-Based Soliton Combs. 2019, Anais.. Washington: OSA Publishing, 2019. Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1364/CLEO_SI.2019.STh3J.1. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Yun Zhao,, Xingchen Ji,, Bok Young Kim,, Prathamesh Donvalkar,, Jae Jang,, Chaitanya Joshi,, et al. (2019). Near-Visible Microresonator-Based Soliton Combs. In Conference Papers. Washington: OSA Publishing. doi:10.1364/CLEO_SI.2019.STh3J.1
    • NLM

      Yun Zhao, Xingchen Ji, Bok Young Kim, Prathamesh Donvalkar, Jae Jang, Chaitanya Joshi, Mengjie Yu, Domeneguetti RR, Barbosa FAS, Nussenzveig PA, Yoshitomo Okawachi, Lipson M, Gaeta AL. Near-Visible Microresonator-Based Soliton Combs [Internet]. Conference Papers. 2019 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1364/CLEO_SI.2019.STh3J.1
    • Vancouver

      Yun Zhao, Xingchen Ji, Bok Young Kim, Prathamesh Donvalkar, Jae Jang, Chaitanya Joshi, Mengjie Yu, Domeneguetti RR, Barbosa FAS, Nussenzveig PA, Yoshitomo Okawachi, Lipson M, Gaeta AL. Near-Visible Microresonator-Based Soliton Combs [Internet]. Conference Papers. 2019 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1364/CLEO_SI.2019.STh3J.1
  • Fonte: Nature Communications. Unidade: IF

    Assuntos: ÓPTICA, FOTÔNICA, ÓPTICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      MOHANTY, Aseema et al. Quantum interference between transverse spatial waveguide modes. Nature Communications, v. 8, p. 14010/1-14010/7, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/ncomms14010. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Mohanty, A., Zhang, M., Dutt, A., Ramelow, S., Nussenzveig, P. A., & Lipson, M. (2017). Quantum interference between transverse spatial waveguide modes. Nature Communications, 8, 14010/1-14010/7. doi:10.1038/ncomms14010
    • NLM

      Mohanty A, Zhang M, Dutt A, Ramelow S, Nussenzveig PA, Lipson M. Quantum interference between transverse spatial waveguide modes [Internet]. Nature Communications. 2017 ; 8 14010/1-14010/7.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/ncomms14010
    • Vancouver

      Mohanty A, Zhang M, Dutt A, Ramelow S, Nussenzveig PA, Lipson M. Quantum interference between transverse spatial waveguide modes [Internet]. Nature Communications. 2017 ; 8 14010/1-14010/7.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1038/ncomms14010
  • Fonte: Optics Letters. Unidade: IF

    Assuntos: ÓPTICA, FOTÔNICA, ÓPTICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA

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    • ABNT

      GONZALEZ-ARCINIEGAS, C. e DUTT, Avik e NUSSENZVEIG, Paulo Alberto. Third-order nonlinearity OPO: schmidt mode decomposition and tripartite entanglement. Optics Letters, v. 42, n. 23, p. 4865-4868, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1364/OL.42.004865. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Gonzalez-Arciniegas, C., Dutt, A., & Nussenzveig, P. A. (2017). Third-order nonlinearity OPO: schmidt mode decomposition and tripartite entanglement. Optics Letters, 42( 23), 4865-4868. doi:10.1364/OL.42.004865
    • NLM

      Gonzalez-Arciniegas C, Dutt A, Nussenzveig PA. Third-order nonlinearity OPO: schmidt mode decomposition and tripartite entanglement [Internet]. Optics Letters. 2017 ; 42( 23): 4865-4868.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OL.42.004865
    • Vancouver

      Gonzalez-Arciniegas C, Dutt A, Nussenzveig PA. Third-order nonlinearity OPO: schmidt mode decomposition and tripartite entanglement [Internet]. Optics Letters. 2017 ; 42( 23): 4865-4868.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1364/OL.42.004865
  • Fonte: Pesquisa FAPESP. Unidades: IF, IFSC

    Assuntos: LASER (APLICAÇÕES), FOTÔNICA, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      WIEDERHECKER, Gustavo et al. Um futuro brilhante: avanços na tecnologia do cotidiano dependerão cada vez mais do controle microscópico da luz [Depoimento a Igor Zolnerkevic]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/09/016-023_Capa-Luz_2351.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025. , 2015
    • APA

      Wiederhecker, G., Nussenzveig, P. A., Mendonça, C. R., Dainese, P., Almeida, V. R., & Padilha, L. (2015). Um futuro brilhante: avanços na tecnologia do cotidiano dependerão cada vez mais do controle microscópico da luz [Depoimento a Igor Zolnerkevic]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/09/016-023_Capa-Luz_2351.pdf
    • NLM

      Wiederhecker G, Nussenzveig PA, Mendonça CR, Dainese P, Almeida VR, Padilha L. Um futuro brilhante: avanços na tecnologia do cotidiano dependerão cada vez mais do controle microscópico da luz [Depoimento a Igor Zolnerkevic] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2015 ;( 235): 16-20.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/09/016-023_Capa-Luz_2351.pdf
    • Vancouver

      Wiederhecker G, Nussenzveig PA, Mendonça CR, Dainese P, Almeida VR, Padilha L. Um futuro brilhante: avanços na tecnologia do cotidiano dependerão cada vez mais do controle microscópico da luz [Depoimento a Igor Zolnerkevic] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2015 ;( 235): 16-20.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/09/016-023_Capa-Luz_2351.pdf

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