Guide d'ondes plasmonique hybride-Étude des guides d'ondes hybrides combinant matériaux plasmoniques et diélectriques, essentiels au contrôle de la lumière à l'échelle nanométrique.
Plasmonique-Apport de connaissances fondamentales sur la plasmonique, l'étude de l'interaction de la lumière avec les surfaces métalliques à l'échelle nanométrique.
Cristal photonique-Aborde les cristaux photoniques et leur rôle dans l’amélioration des propriétés des dispositifs nanolasers grâce à la manipulation de la lumière.
Cellule solaire plasmonique-Explore l’intégration de matériaux plasmoniques dans les cellules solaires, permettant une meilleure efficacité et une meilleure captation d’énergie.
Onde de galerie chuchotée-Étudie le phénomène des modes de galerie chuchotée et leur importance dans la conception des résonateurs nanolasers.
Jaime Gómez Rivas-Se concentre sur les travaux révolutionnaires de Jaime Gómez Rivas dans le développement de dispositifs plasmoniques à l’échelle nanométrique.
Molécule photonique-Se penche sur les molécules photoniques, qui permettent la création de nouveaux dispositifs laser aux propriétés optiques uniques.
Lasers à nanofils-Examine l’utilisation des nanofils dans la technologie laser, en soulignant leur potentiel dans les dispositifs photoniques miniaturisés.
Plasmon de surface localisé-aborde la résonance des plasmons de surface localisés et son rôle essentiel dans l’amélioration des interactions lumière-matière.
Plasmon de surface falsifié-présente les plasmons de surface falsifiés, offrant de nouvelles possibilités de manipulation de la lumière à l’échelle nanométrique.
Spaser-explore le concept de spaser, l’équivalent plasmonique d’un laser, qui présente un potentiel important en physique théorique et appliquée.
Mark Stockman-met en lumière les contributions influentes de Mark Stockman au domaine de la plasmonique, notamment ses travaux sur les spasers.
Résonateur nanophotonique-analyse les résonateurs nanophotoniques, essentiels au contrôle du comportement de la lumière à des échelles sub-longueur d’onde dans diverses applications.
Ortwin Hess-célèbre les travaux d’Ortwin Hess sur les métamatériaux optiques et leur impact sur la nanophotonique.
Plasmon-Ce cours approfondit le phénomène plasmonique, ses types et son exploitation pour les avancées technologiques.
Nanophotonique-Ce cours examine le domaine interdisciplinaire de la nanophotonique, en associant l'optique à la nanotechnologie pour révolutionner les dispositifs du futur.
Métamatériaux plasmoniques-Ce cours se concentre sur les métamatériaux plasmoniques, qui permettent de manipuler la lumière à des dimensions inférieures à sa longueur d'onde.
Métamatériaux électromagnétiques-Ce cours explore le rôle des métasurfaces dans la création de nouveaux dispositifs optiques aux capacités exceptionnelles.
Laser aléatoire-Ce cours étudie les lasers aléatoires, leurs propriétés et leurs différences par rapport aux lasers conventionnels, tant en termes de structure que de performances.
Boubacar Kanté-Ce cours célèbre les contributions de Boubacar Kanté à la nanophotonique et au développement de technologies plasmoniques avancées.