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양자화된 인듐 주석 산화물 단층의 큰 2차 민감성 – Nature Nanotechnology

시간

  • Rogers, C. et al. 실리콘 포토닉스 플랫폼의 범용 3D 이미징 센서. 자연 590, 256-261 (2021).

    기사 
    CAS 

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  • Bai, B.et al. 마이크로콤 기반 통합 광처리 장치. Nat. 코뮌. 14, 66 (2023).

    기사 
    CAS 

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  • Liu, J. et al. 광학 신경망의 연구 진행: 이론, 응용 및 개발. 포토닉스 2, 5 (2021).

    기사 

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  • Zuo, Y.et al. 비선형 활성화 기능을 갖춘 전광 신경망. Optica 6, 1132-1137 (2019).

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  • Hazan, A. et al. MXene-nanoflakes는 온칩 광자 심층 신경망을 위한 전광 비선형 활성화 기능을 지원합니다. Adv. 교인. 35, 2210216 (2023).

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  • Solntsev, A. S., Agarwal, G. S. & Kivshar, Y. S. 양자 포토닉스를 위한 메타표면. Nat. 광자. 15, 327-336 (2021).

    기사 
    CAS 

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  • Qian, H.et al. 결합된 금속 양자 우물로 인해 큰 광학적 비선형성이 가능해졌습니다. 빛 과학. 적용 8, 13 (2019).

    기사 

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  • 종, H.-S. 외. 파라메트릭 하향 변환에서 최적의 얽힌 광자 쌍을 사용한 12광자 얽힘 및 확장 가능한 분산샷 보존 샘플링. 물리. Lett. 121, 250505 (2018).

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  • Ergoktas, MS et al. 가시광선에서 마이크로웨이브 파장까지 가역적 가변성을 갖는 다중 스펙트럼 그래핀 기반 전기 광학 표면. Nat. 광자. 15, 493-498 (2021).

    기사 
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  • Nauman, M. et al. 전이금속-디칼코게나이드 메타표면에서 조정 가능한 단방향 비선형 방출. Nat. 코뮌. 12, 5597 (2021).

    기사 
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  • Song, Y. et al. 비선형 소수층 안티모넨 기반 전광 신호 처리: 초고속 광 스위칭 및 고속 파장 변환. Adv. 고르다. Mater. 6, 1701287 (2018).

    기사 

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  • Capretti, A., Wang, Y., Engheta, N. & Dal Negro, L. 근적외선 스펙트럼 범위에서 여기된 엡실론에 가까운 인듐 주석 산화물 및 티타늄 질화물 나노층의 2차 고조파 생성에 대한 비교 연구. ACS 광자. 2, 1584-1591 (2015).

    기사 
    CAS 

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  • Rosencher, E.et al. 광학적 비선형성의 양자공학. 과학 271, 168-173 (1996).

    기사 
    CAS 

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  • Chang, J., Kang, Y., Cha, D., Bae, J. & Lee, S. 투명 전도성 산화물 기반의 박막 광학 장치: 물리적 메커니즘 및 응용. 결정 https://doi.org/10.3390/cryst9040192 (2019).

  • Jin, S. et al. 투명 산화물 전도체의 특성을 조정합니다. CdO 기반 투명 전도성 산화물에 대한 도펀트 이온 크기 및 전자 구조 효과. MOCVD로 성장한 Ga 및 In 도핑된 CdO 박막. 화학 교인. 20, 220-230 (2008).

    기사 
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  • Ma, Z., Li, Z., Liu, K., Ye, C. & Sorger, V. J. 고성능 전기 광학 변조를 위한 인듐-주석 산화물. 나노포톤. 4, 198-213 (2015).

    기사 
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  • Peng, Z., Chen, X., Fan, Y., Srolovitz, DJ & Lei, D. 2D 반도체 및 그래핀의 변형 엔지니어링: 변형 장에서 밴드 구조 튜닝 및 광자 응용까지. 빛 과학. 적용 9, 190 (2020).

    기사 
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  • Dong, Z. et al. 템플릿이 벗겨진 금 기판에 나노입자를 직접적으로 자가 조립하여 5 nm 이하의 간격에서 XNUMX차 고조파를 생성합니다. 나노레트. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b02109 (2015).

  • Li, S.-Q. 외. Janus III족 칼코게나이드 단층의 2차 고조파 생성이 대폭 향상되었습니다. Adv. 고르다. Mater. 10, 2200076 (2022).

    기사 
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  • Alam, M., De Leon, I. & Boyd, R. 엡실론에 가까운 영역에서 인듐 주석 산화물의 큰 광학적 비선형성. 과학 https://doi.org/10.1126/science.aae0330 (2016).

  • 부테, J., 브레베, P.-F. & Martin, O. J. F. 플라즈몬 나노구조의 광학적 2차 고조파 생성: 기본 원리부터 고급 응용까지. ACS 나노 9, 10545-10562 (2015).

    기사 
    CAS 

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  • De Liberato, S. 깊은 강한 결합 체제에서의 가벼운 물질 분리: 퍼셀 효과의 붕괴. 물리. Lett. 112, 016401 (2014).

    기사 

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  • Datta, R.S.et al. 액체 금속 인쇄 기술을 사용하여 제작된 유연한 2차원 인듐 주석 산화물. Nat. 전자. 3, 51-58 (2020).

    기사 
    CAS 

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  • Li, Q. et al. 대규모 2D 반도체 및 자외선 광검출기를 향한 가스 매개 액체 금속 인쇄. npj 2D 메이터. 적용 https://doi.org/10.1038/s41699-021-00219-y (2021).

  • Jannat, A.et al. 효율적인 전자 전달 특성을 지닌 인쇄 가능한 단일 단위 셀 두께의 투명 아연 도핑 인듐 산화물. ACS 나노 15, 4045-4053 (2021).

    기사 
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  • 린, K.-Q. 외. 적층형 2D 반도체의 여기자 양자 간섭 및 광학적 비선형성의 비틀림각 공학. Nat. 코뮌. 12, 1553 (2021).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Eckardt, R. & Reintjes, J. 고효율 2차 고조파 생성의 위상 매칭 한계. IEEE J. 양자 전자. 20, 1178-1187 (1984).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Lahon, S., Jha, P. K. & Mohan, M. 다광자 광검출기에 대한 양자점의 비선형 대역 간 및 부대 대역 간 전이. J. Appl. 물리. 109, 054311 (2011).

    기사 

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  • Aukaraserenont, P. et al. 액체 금속: 2차원 물질 합성을 위한 이상적인 플랫폼입니다. Chem. Soc. 신부님. https://doi.org/10.1039/d1cs01166a (2022).

  • Schmidt, P.et al. 반 데르 발스 양자 우물의 서브밴드 간 전이에 대한 나노 이미징. Nat. 나노 테크 놀. 13, 1035-1041 (2018).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • 보이드, RW 비선형 광학 3판(Academic Press, 2008).

  • Bennett, H. S. 밴드갭, 효과적인 고유 캐리어 농도, 캐리어 이동도 및 수명에 대한 무거운 도핑 효과. 고체 전자. 28, 193-200 (1985).

    기사 

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  • Shen, Y., Lou, Y., Wang, Z. & Xu, X. 인듐 주석 산화물 나노결정 막대의 현장 성장 및 특성 규명. Coatings https://doi.org/10.3390/coatings7120212 (2017).

  • Yu, W.J.et al. 이산화된 장벽을 통한 터널링을 통해 단층 반 데르 발스 이종 구조에서 비정상적으로 효율적인 광전류 추출. Nat. 코뮌. 7, 13278 (2016).

    기사 
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  • Guo, X. et al. 나노포토닉 칩의 파라메트릭 하향 변환 광자 쌍 소스. 빛 과학. 적용 6, e16249 (2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Liu, M.et al. 그래핀 기반 광대역 광변조기. 자연 474, 64-67 (2011).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Timurdogan, E., Poulton, C. V., Byrd, M. J. & Watts, M. R. 실리콘 도파관의 전기장 유도 2차 비선형 광학 효과. Nat. 광자. 11, 200-206 (2017).

    기사 
    CAS 

    Google 학술 검색
     

  • Shree, S.et al. 이중층 MoS 에서 층간 엑시톤 매개 2차 고조파 생성2. Nat. 코뮌. 12, 6894 (2021).

    기사 
    CAS 

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  • Breunig, I. 속삭이는 갤러리 공진기의 3파 혼합. 레이저 광자. 신부님. 10, 569-587 (2016).

    기사 
    CAS 

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  • Yu, S., Wu, X., Wang, Y., Guo, X. & Tong, L. 광 변조를 위한 2D 재료: 도전과 기회. Adv. 교인. 29, 1606128 (2017).

    기사 

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  • Khan, A.R.et al. 2D 재료의 광학 고조파 생성. Adv. 기능 교인. 32, 2105259 (2022).

    기사 
    CAS 

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  • Basov, DN, Fogler, MM & García de Abajo, FJ van der Waals 소재의 Polaritons. 과학 354, aag1992(2016).

    기사 

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  • 우, Z.-J. 외. 준위상 매칭을 통한 비선형 플라즈몬 주파수 변환. 물리. 개정판 B https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.155107 (2010).

  • Riemensberger, J.et al. 광자 통합 연속 이동파 파라메트릭 증폭기입니다. 자연 612, 56-61 (2022).

    기사 
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  • Setzpfandt, F. et al. 비선형 방향성 커플러에서 얽힌 광자의 조정 가능한 생성. 레이저 광자. 신부님. 10, 131-136 (2016).

    기사 

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  • Yin, P. et al. 비선형 포토닉스 및 전기광학 응용 분야를 위한 2D 재료입니다. 고급 엄마. 인터페이스 8, 2100367 (2021).

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  • Li, Y. et al. 단층 MoS 의 거대한 2광자 흡수2. 레이저 광자. 신부님. 9, 427-434 (2015).

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  • Erhart, P., Klein, A., Egdell, R. G. & Albe, K. 산화 인듐의 밴드 구조: 간접 밴드 갭과 직접 밴드 갭. 물리. 개정판 B 75, 153205 (2007).

    기사 

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  • 린, J.-J. & Li, Z.-Q. 인듐 주석 산화물의 전자 전도 특성: 단일 입자 및 다체 수송. J. Phys. 응축. 문제 26, 343201 (2014).

    기사 

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  • Varley, J. B. & Schleife, A. Bethe-Salpeter의 In 광흡수 스펙트럼 계산2O3 그리고 가2O3. 반도체. 과학. 기술. https://doi.org/10.1088/0268-1242/30/2/024010 (2015).

  • Tang, Y. L., Huang, C. H. & Nomura, K. 산화물 인버터용 진공 없는 액체 금속 인쇄 2D 인듐-주석 산화물 박막 트랜지스터. ACS 나노 16, 3280-3289 (2022).

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  • Blaha, P. et al. WIEN2k: 고체의 특성을 계산하기 위한 APW+lo 프로그램입니다. J. Chem. 물리. 152, 074101 (2020).

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