Metalasers com frente de onda de formato arbitrariamente

Chang-Hasnain, CJ & Yang, W. grades de alto contraste para optoeletrônicos integrados. Adv. Optar. Fotônica 4379-440 (2012).
Wen, D. & Crozier, lasers de semicondutores KB com metasurfaces integrados para modulação de feixe de saída direta ativado por métodos inovadores de fabricação. Nanofotônica 121443-1457 (2023).
Mateus, C., Huang, M., Deng, Y., Neureuther, AR & Chang-Hasnain, CJ Ultrabroadband Mirror usando grade de comprimento de onda com comprimento de onda com baixo índice. IEEE Photonics Technol. Lett. 16518-520 (2004).
Huang, M., Zhou, Y. & Chang-Hasnain, CJ Um laser emissor de superfície que incorpora uma grade de comprimento de sub-onda de alto índice-contraste. Nat. Fóton. 1119-122 (2007).
Piccardo, M. et al. Matrizes de laser de vórtice com controle de carga topológica e autocura de defeitos. Nat. Fóton. 16359-365 (2022).
Tradonsky, C. et al. Controle espacial digital de alta resolução de um laser altamente multimodo. Optica 8880-884 (2021).
Yu, N. et al. Lasers de semicondutores de pequenas divergência por colimação plasmônica. Nat. Fóton. 2564-570 (2008).
Xie, Yy et al. Lasers emissores de superfície vertical de cavidade vertical integrada por metassurfs para emissões programáveis de lasagem direcional. Nat. Nanotechnol. 15125-130 (2020).
Soor, H. et al. Momento angular orbital de alta pureza Estados de um laser de metassuperfície visível. Nat. Fóton. 14498–503 (2020).
Hall, RN, Fenner, GE, Kingsley, JD, Soltys, TJ & Carlson, emissão de luz coerente de RO dos Junções de Gaas. Phys. Rev. Lett. 9366-368 (1962).
Nathan, Mi, Dumke, WP, Burns, G., Dill, FH & Lasher, G. A emissão estimulou a radiação das junções GaAs PN. Appl. Phys. Lett. 162-64 (1962).
Soda, H., Iga, K., Kitahara, C. & Suematsu, Y. Gakasp/INP emitindo lasers de injeção de superfície. Jpn. J. Appl. Phys. 182329-2330 (1979).
Francis, D., Yuen, W., Chen, Hl, Li, G. e Chang-Hasnain, C. Matriz 2D-VCSEL monolítica com> 2 W CW e> 5 W Power de saída pulsada. Elétron. Lett. 342132-2133 (1998).
Faist, J. et al. Laser quântico em cascata. Ciência 264553-556 (1994).
Wang, Z., Kapsalidis, F., Wang, R., Beck, M. & Faist, J. Limiar ultra-baixo Lasing através da engenharia frontal de fase por meio de uma abertura circular metálica. Nat. Comun. 13230 (2022).
Lau, Ek et al. Fortes lasers de semicondutores bloqueados por injeção óptica demonstrando frequências de ressonância de 100 GHz e larguras de banda intrínsecas de 80 GHz. Optar. Expressar 166609-6618 (2008).
Kroner, A., Kardosh, I., Rinaldi, F. e Michalzik, R. Em direção a armadilhas ópticas integradas baseadas em VCSEL para aplicações biomédicas. Elétron. Lett. 4293-94 (2006).
Strzelecka, EM, Robinson, GD, Coldren, LA & Hu, EL Fabricação de microlenses refrativos em semicondutores por transferência de forma de máscara na gravação de íons reativos. Microeletron. Eng. 35385-388 (1997).
Oulton, RF et al. Lasers plasmônicos em escala profunda do comprimento de onda. Natureza 461629-632 (2009).
Yu, N. et al. Propagação leve com descontinuidades de fase: leis generalizadas de reflexão e refração. Ciência 334333-337 (2011).
Khorasaninejad, M. et al. Metalense em comprimentos de onda visíveis: imagem de foco limitada por difração e imagem de resolução de comprimento de onda. Ciência 3521190-1194 (2016).
Devlin, RC, Ambrosio, A., Rubin, Na, Mueller, JPB e Capasso, F. F. A arbitrária Spin-Orbital Angular Momentum Conversão da luz. Ciência 358896-901 (2017).
Zheng, G. et al. Hologramas de metassuperfícies atingindo 80% de eficiência. Nat. Nanotechnol. 10308-312 (2015).
Spägele, C. et al. Óptica e lasagem multifuncionais de grande angular com base em super-células metasurfaces. Nat. Comun. 123787 (2021).
Chen, Y. et al. Emissão de perovskita com bloqueio de giro compacto. Nat. Mater. 221065-1070 (2023).
Stelling, D. et al. Um laser de vórtice orgânico. ACS Nano 122389-2394 (2018).
Gao, X. et al. Cavidades topológicas de Dirac-vortex. Nat. Nanotechnol. 151012-1018 (2020).
Miao, P. et al. Microlaser de momento angular orbital. Ciência 353464-467 (2016).
Zhang, Z. et al. Microlaser de spin-órbita emitindo em um espaço de Hilbert quadridimensional. Natureza 612246-251 (2022).
Zhang, X., Liu, Y., Han, J., Kivshar, Y. & Song, Q. Emissão quiral da ressonante metasurfaces. Ciência 3771215-1218 (2022).
Qiao, X. et al. Matrizes de microlaser supersimétricos de alta dimensão. Ciência 372403-408 (2021).
Eliezer, Y. et al. Suprimir artefatos meta-holográficos por ajuste de coerência a laser. Sci leve. Appl. 10104 (2021).
Balthasar Mueller, JP, Rubin, NA, Devlin, RC, Groever, B. e Capasso, F. Polarização da metasurface óptica: Controle de fase independente de estados ortogonais arbitrários de polarização. Phys. Rev. Lett. 118113901 (2017).
Choi, E. et al. 360 ° Luz estruturada com metasurfaces instruídos. Nat. Fóton. 18848-855 (2024).
Kwon, H., Sounas, D., Cordaro, A., Polman, A. & Alù, A. Metasurfaces não -locais para processamento de sinal óptico. Phys. Rev. Lett. 121173004 (2018).
Overvig, AC, Malek, SC & Yu, N. Metasurfaces não -locais multifuncionais. Phys. Rev. Lett. 125017402 (2020).
Malek, SC, Overvig, AC, Alù, A. e Yu, N. Meta-óptica de forma a onda ressonante multifuncional com base em metasurfaces não locais multicamadas e multilayer. Sci leve. Appl. 11246 (2022).
Yao, J. et al. Lente de meta não local com estados ligados a Huygens no continuum. Nat. Comun. 156543 (2024).
Hsu, CW et al. Observação da luz presa dentro do continuum de radiação. Natureza 499188-191 (2013).
Koshelev, K., LepeShov, S., Liu, M., Bogdanov, A. & Kivshar, Y. Metasurfaces assimétricos com altaQ ressonâncias governadas por estados ligados no continuum. Phys. Rev. Lett. 121193903 (2018).
Zhen, B., Hsu, CW, Lu, L., Stone, AD e Soljačić, M. Natureza Topológica dos Estados Limitados ópticos no continuum. Phys. Rev. Lett. 113257401 (2014).
Huang, C. et al. Controle ultra -rápido de microlasers de vórtice. Ciência 3671018-1021 (2020).
Wang, B. et al. Gerando feixes de vórtice ópticos por vórtices de polarização do espaço de momento centrados nos estados ligados no continuum. Nat. Fóton. 14623-628 (2020).
Liang, Y., Tsai, DP & Kivshar, Y. De Local a não-local High-Q Metasurfaces plasmônicos. Phys. Rev. Lett. 133053801 (2024).
Jain, A., Moitra, P., Koschny, T., Valentine, J. & Soukoulis, CM Resposta elétrica e magnética em estados escuros dielétricos para meta -átomos ópticos de baixa perda de comprimento de onda. Adv. Optar. Mater. 31431-1438 (2015).
Berry, M. Uma linha do tempo da fase geométrica. Optar. Notícias de fotônica. 3542-49 (2024).
Ni, X., Kildishev, Av & Shalaev, hologramas metassurfusos da VM para luz visível. Nat. Comun. 42807 (2013).
Qu, G. et al. Meta-holograma reprogramável para criptografia óptica. Nat. Comun. 115484 (2020).
Zeng, Y. et al. Laser topológico eletricamente bombeado com modos de borda do vale. Natureza 578246-250 (2020).
Luan, Hy, Ouyang, YH, Zhao, ZW, Mao, WZ & MA, RM reconfiguráveis Matrizes de nanolaser Moiré com sincronização de fase. Natureza 624282-288 (2023).
Cao, H. et al. Lasers complexos com coerência controlável. Nat. Rev. Phys. 1156-168 (2019).