Nanofotónica para detección de luz y tecnología de alcance

Nodo de origen: 845321
  • 1.

    Smullin, LD & Fiocco, G. Ecos ópticos de la luna. Naturaleza 194, 1267 (1962).

    Artículo  Google Scholar 

  • 2.

    Christian, JA y Cryan, A. Un estudio de la tecnología LiDAR y su uso en la navegación relativa de naves espaciales. En Proc. Conferencia AIAA de Orientación, Navegación y Control. 1-7 (Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, 2013).

  • 3.

    Royo, S. & Ballesta-Garcia, M. Una descripción general de los sistemas de imágenes lidar para vehículos autónomos. Apl. Sci. 9, 4093 (2019).

    Artículo  Google Scholar 

  • 4.

    Kaul, L., Zlot, R. & Bosse, M. Mapeo tridimensional en tiempo continuo para vehículos microaéreos con un escáner láser giratorio accionado pasivamente. J. Robot de campo. 33, 103 – 132 (2016).

    Artículo  Google Scholar 

  • 5.

    Ham, Y., Han, KK, Lin, JJ & Goparvar-Fard, M. Monitoreo visual de sistemas de infraestructura civil a través de vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con cámaras: una revisión de trabajos relacionados. Visual. Ing. 4, 1 (2016).

    Artículo  Google Scholar 

  • 6.

    LiDAR avanza. Nat. Fotón. 12, 441 (2018).

  • 7.

    Jiang, Y., Karpf, S. & Jalali, B. Lidar de extensión temporal como una cámara de medición de tiempo de vuelo escaneada espectralmente. Nat. Fotón. 14, 14 – 18 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 8.

    Mahjoubfar, A. et al. Estiramiento del tiempo y sus aplicaciones. Nat. Fotón. 11, 3451 – 351 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 9.

    Na, Y. et al. Detección de tiempo de vuelo ultrarrápida, de precisión subnanométrica y multifuncional. Nat. Fotón. 14, 355 – 360 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 10.

    Trocha, P. et al. Rango óptico ultrarrápido utilizando peines de frecuencia de solitones de microrresonador. Ciencia: 359, 887 – 891 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 11.

    Suh, M.-G. & Vahala, KJ Medición de rango de micropanal Soliton. Ciencia: 359, 884 – 887 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 12.

    Riemensberger, J. et al. Láser coherente masivamente paralelo que utiliza un microcombustible de solitón. Naturaleza 581, 164 – 170 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 13.

    Shuttleworth, J. AE Standards News: Actualización gráfica de conducción automatizada J3016. SAE Internacional https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic (2019).

  • 14.

    Hecht, J. Láseres para LiDAR: FMCW lidar: una alternativa para vehículos autónomos. LáserEnfoqueMundo https://www.laserfocusworld.com/home/article/16556322/lasers-for-lidar-fmcw-lidar-an-alternative-for-selfdriving-cars (2019).

  • 15.

    LiDAR para aplicaciones industriales y automotrices 2019: Informe de mercado y tecnología (Desarrollo de Yole, 2019).

  • 16.

    Shpunt, A. y Erlich, R. Motor de profundidad de escaneo. Patente estadounidense 10,261,578 (2019).

  • 17.

    Kinsey, N., DeVault, C., Boltasseva, A. y Shalaev, VM Materiales de índice casi cero para fotónica. Nat. Rev.Mater. 4, 742 – 760 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 18.

    Huang, Y.-W. et al. Metasuperficies de óxido conductor sintonizables en la puerta. Nano Lett. 16, 5319 – 5325 (2016).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 19.

    Kafaie Shirmanesh, G., Sokhoyan, R., Pala, RA & Atwater, HA Metasuperficies activas de doble compuerta a 1550 nm con amplia estabilidad de fase (> 300 °). Nano Lett. 18, 2957 – 2963 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 20.

    Park, J., Kang, J.-H., Kim, SJ, Liu, X. & Brongersma, ML Fase de reflexión dinámica y control de polarización en metasuperficies. Nano Lett. 17, 407 – 413 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 21.

    Lesina, AC, Goodwill, D., Bernier, E., Ramunno, L. y Berini, P. Metasuperficies plasmónicas ajustables para matrices ópticas en fase. IEEE J. Sel. Cima. Electrón cuántico. 27, 4700116 (2020).

    Google Scholar 

  • 22.

    Liberal, I., Li, Y. & Engheta, N. Metasuperficies épsilon casi cero reconfigurables mediante dopaje fotónico. Nanofotónica 7, 1117 – 1127 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 23.

    Brière, G. et al. Un enfoque sin grabado hacia metasuperficies emisoras de luz a gran escala. Adv. Optar. Mater. 7, 1801271 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Chen, BH y col. Metalentes de GaN para enrutamiento a todo color a nivel de píxel con luz visible. Nano Lett. 17, 6345 – 6352 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 25.

    Lee, J. y col. Metausrfaces polaritónicas eléctricamente sintonizables ultrarrápidas. Adv. Optar. Mater. 2, 1057 – 1063 (2014).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 26.

    Wu, PC y col. Dirección dinámica del haz con metasuperficies de pozos cuánticos múltiples electro-ópticas III-V totalmente dieléctricas. Nat. Comun. 10, 3654 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Arbabi, E. et al. Lente de metasuperficie dieléctrica sintonizable con MEMS. Nat. Comun. 9, 812 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 28.

    Holsteen, AL, Cihan, AF & Brongersma, ML Mezcla de color temporal y modelado dinámico del haz con metasuperficies de silicio. Ciencia: 365, 257 – 260 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 29.

    Pryce, IM, Aydin, K., Kelaita, YA, Briggs, RM y Atwater, HA Metamateriales ópticos que cumplen con los requisitos de alta tensión con una gran capacidad de frecuencia. Nano Lett. 10, 4222 – 4227 (2010).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 30.

    Cui, Y., Zhou, J., Tamma, VA y Park, W. Sintonización dinámica y disminución de la simetría de la resonancia Fano en nanoestructura plasmónica. ACS Nano 6, 2385 – 2393 (2012).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 31.

    Gutruf, P. y col. Metasuperficies de resonador dieléctrico sintonizable mecánicamente a frecuencias visibles. ACS Nano 10, 133 – 141 (2016).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 32.

    Reeves, JB y col. Metasuperficie infrarroja sintonizable sobre un andamio de polímero blando. Nano Lett. 18, 2802 – 2806 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 33.

    Malek, SC, Ee, H.-S. & Agarwal, R. Cuela hologramas de metasuperficie multiplexados sobre un sustrato estirable. Nano Lett. 17, 3641 – 3645 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 34.

    Ee, H.-S. & Agarwal, R. Metasuperficie ajustable y lente de zoom óptico plano sobre un sustrato estirable. Nano Lett. 16, 2818 – 2823 (2016).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 35.

    Ella, A., Zhang, S., Shian, S., Clarke, DR & Capasso, F.Metalentes adaptables con control eléctrico simultáneo de distancia focal, astigmatismo y desplazamiento. ciencia Adv. 4, eap9957 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 36.

    Wang, J., Zhang, G. & You, Z. Reglas de diseño para escaneo Lissajous denso y rápido. Microsistema Nanoeng. 6, 101 (2020).

    Artículo  Google Scholar 

  • 37.

    Oshita, M., Takahashi, H., Ajiki, Y. & Kan, T. Fotodetector de resonancia de plasmón superficial reconfigurable con un voladizo deformable MEMS. Fotón ACS. 7, 673 – 679 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 38.

    Li, S.-Q. et al. SLM transmisivo de fase solamente basado en metasuperficies dieléctricas sintonizables. Ciencia: 364, 1087 – 1090 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 39.

    Wuttig, M., Bhaskaran, H. & Taubner, T. Materiales de cambio de fase para aplicaciones fotónicas no volátiles. Nat. Fotón. 11, 465 – 276 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 40.

    Gholipour, B., Zhang, J., MacDonald, KF, Hewak, DW & Zheludev, NI Un metainterruptor de cambio de fase totalmente óptico, no volátil, bidireccional. Adv. Mate. 25, 3050 – 3054 (2013).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 41.

    Rensberg, J. et al. Metasuperficies ópticas activas basadas en materiales de transición de fase diseñados por defectos. Nano Lett. 16, 1050 – 1055 (2016).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 42.

    De Galarreta, CR et al. Control multinivel reconfigurable de metasuperficies híbridas totalmente dieléctricas de cambio de fase. óptica 7, 476 – 484 (2020).

    Artículo  Google Scholar 

  • 43.

    Yin, X. et al. Cambio de haz y lentes de zoom bifocales utilizando metasuperficies plasmónicas activas. Light Sci. Apl. 6, e17016 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 44.

    Lei, DY, Appavoo, K., Sonnefraud, Y., Haglund, RF & Maier, SA Espectroscopía de resonancia de plasmón de partícula única de transición de fase en dióxido de vanadio. Optar. Rápido 35, 3988 – 3990 (2010).

    CAS  Google Scholar 

  • 45.

    Kaplan, G., Aydin, K. y Scheuer, J. Matriz de fase de nano antenas plasmónicas controladas dinámicamente que utilizan dióxido de vanadio. Optar. Mater. Exp. 5, 2513 – 2524 (2015).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 46.

    Butakov, NA y col. Resonadores plasmónicos-dieléctricos conmutables con transiciones metal-aislante. Fotón ACS. 5, 371 – 377 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 47.

    Zhu, Z., Evans, PG, Haglund, RF & Valentine, JG Metadispositivo reconfigurable dinámicamente que emplea materiales de cambio de fase nanoestructurados. Nano Lett. 17, 4881 – 4885 (2017).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 48.

    Kim, S.-J. et al. Metasuperficies Fano totalmente dieléctricas reconfigurables para una fuerte modulación de la intensidad de la luz visible en todo el espacio. Nanoescala Horiz. 5, 1088 – 1095 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 49.

    Savaliya, PB, Gupta, N. y Dhawan, A. Nanoantenas plasmónicas dirigibles: dirección activa del haz de patrones de radiación utilizando materiales de cambio de fase. Optar. Rápido 27, 31567 – 31586 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 50.

    Gnecchi, S. & Jackson, C. Una matriz de 1 × 16 SiPM para sistemas LiDAR de imágenes 3D de automoción. En Taller internacional de sensores de imagen (IISW) 133-136 (Sociedad Internacional de Sensores de Imagen, 2017).

  • 51.

    Ni, Y. et al. Metasuperficie para proyección de luz estructurada sobre un campo de visión de 120 °. Nano Lett. 20, 6719 – 6724 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 52.

    Li, Z. et al. Nube de espacio completo de puntos aleatorios con una metasuperficie desordenada. Ligero. Sci. Apl. 7, 63 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 53.

    Chen, K. y col. Metasuperficies de retrodispersión uniforme de espacio 2π habilitadas con fase geométrica y resonancia magnética en luz visible. Optar. Rápido 28, 12331 – 12341 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 54.

    Li, N. y col. Deflector de haz de metasuperficie pixelado de área grande en una oblea de vidrio de 12 pulgadas para generación de puntos aleatorios. Nanofotónica 8, 1855 – 1861 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 55.

    Jin, C. y col. Metasuperficies dieléctricas para medidas de distancia e imágenes tridimensionales. Adv. Fotón. 1, 036001 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 56.

    Guo, Q. et al. Sensores de profundidad compactos de metalens de disparo único inspirados en los ojos de las arañas saltarinas. Proc. Natl Acad. Sci. Estados Unidos 116, 22959 – 22965 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 57.

    Devlin, RC, Ambrosio, A., Rubin, NA, Mueller, JPB & Capasso, F. Conversión arbitraria del momento angular de espín a orbital de la luz. Ciencia: 17, 896 – 901 (2017).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 58.

    Mahmood, N. et al. Haces retorcidos no difractantes a través de todo el meta-axicón dieléctrico. Nanoescale 11, 20571 – 20578 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 59.

    Lavery, MPJ, Speirits, FC, Barnett, SM & Padgett, MJ Detección de un objeto que gira utilizando el momento angular orbital de la luz. Ciencia: 341, 537 – 540 (2013).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 60.

    Cvijetic, N., Milione, G., Ip, E. y Wang, T. Detección del movimiento lateral utilizando el momento angular orbital de la luz. Sci. Reps. 5, 15422 (2015).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 61.

    Dorrah, AH, Zamboni-Rached, M. & Mojahedi, M. Demostración experimental de refractómetro sintonizable basado en el momento angular orbital de luz estructurada longitudinalmente. Light Sci. Apl. 7, 40 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 62.

    Geng, J. Imagen de superficie 3D con luz estructurada: un tutorial. Adv. Optar. Fotón. 3, 128 – 160 (2011).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 63.

    Khaidarov, E. et al. Control de emisión de LED con metasuperficies dieléctricas funcionales. Fotón láser. Rvdo. 14, 1900235 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 64.

    Iyer, PP y col. Luminiscencia unidireccional de metasuperficies de pozos cuánticos de InGaN / GaN. Nat. Fotón. 14, 543 – 548 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 65.

    Xie, Y.-Y. et al. Láseres emisores de superficie de cavidad vertical integrados en metauperficie para emisiones láser direccionales programables. Nat. Nanotecnol 15, 125 – 130 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 66.

    Wang, Q.-H. et al. Generación en chip de luz estructurada a través de láseres emisores de superficie de cavidad vertical integrados en metasuperficie. Fotón láser. Rvdo. 15, 2000385 (2021).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 67.

    Martin, A. y col. LiDAR coherente fotónico basado en circuitos integrados FMCW. J. Tecnología de ondas de luz. 36, 4640 – 4645 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 68.

    Minoshima, K. y Matsumoto, H. Medición de alta precisión de una distancia de 240 m en un túnel óptico mediante el uso de un láser compacto de femtosegundos. Apl. Optar. 39, 5512 – 5517 (2000).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 69.

    Schuhler, N., Salvadé, Y., Lévêque, S., Dändliker, R. y Holzwarth, R. Fuente de dos longitudes de onda con referencia a peine de frecuencia para medición de distancia absoluta. Optar. Letón. 31, 3101 – 3103 (2006).

    Artículo  Google Scholar 

  • 70.

    Coddington, I., Swann, WC, Nenadovic, L. & Newbury, NR Mediciones de distancia absoluta rápidas y precisas a larga distancia. Nat. Fotón. 3, 351 – 356 (2009).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 71.

    Yang, KY y col. Enrutador de pulso no recíproco de diseño inverso para LiDAR basado en chip. Nat. Fotón. 14, 369 – 374 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 72.

    Davoyan, A. & Atwater, H. Arquitectura de control de perímetro para arreglos ópticos en fase y metasuperficies. física Aplicación Rev. 14, 024038 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 73.

    Dostart, N. et al. Arreglos en fase ópticos serpentinos para una dirección de haz lidar fotónico integrado escalable. óptica 7, 726 – 733 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 74.

    Hutchison, DN y col. Dirección de haz óptico de alta resolución sin aliasing. óptica 3, 887 – 890 (2016).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 75.

    Komljenovic, T., Helkey, R., Coldren, L. & Bowers, JE Arreglos aperiódicos dispersos para formación de haz óptico y LIDAR. Optar. Rápido 25, 2511 – 2528 (2017).

    Artículo  Google Scholar 

  • 76.

    Shaltout, AM y col. Control de luz espacio-temporal con metasuperficies de gradiente de frecuencia. Ciencia: 365, 374 – 377 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 77.

    Shaltout, AM, Shalaev, VM & Brongersma, ML Control de luz espacio-temporal con metasuperficies activas. Ciencia: 364, eaat3100 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 78.

    Liu, Z. et al. Combinación de metaátomos en metamoléculas con técnicas híbridas de inteligencia artificial. Adv. Mate. 32, 1904790 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 79.

    Ma, W., Cheng, F., Xu, Y., Wen, Q. & Liu, Y. Representación probabilística y diseño inverso de metamateriales basado en un modelo generativo profundo con estrategia de aprendizaje semi-supervisado. Adv. Mate. 31, 1901111 (2019).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 80.

    Liu, Z., Zhu, D., Rodrigues, SP, Lee, K.-T. & Cai, W. Modelo generativo para el diseño inverso de metasuperficies. Nano Lett. 18, 6570 – 6576 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 81.

    Malkiel, I. et al. Diseño y caracterizaciones de nanoestructuras plasmónicas mediante deep learning. Ligero. Sci. Apl. 7, 60 (2018).

    Artículo  CAS  Google Scholar 

  • 82.

    Entonces, S., Badloe, T., Noh, J., Bravo-Abad, J. & Rho, J. El aprendizaje profundo permitió el diseño inverso en nanofotónica. Nanofotónica 9, 1041 – 1057 (2020).

    Artículo  Google Scholar 

  • 83.

    Entonces, S. & Rho, J. Diseño de estructuras nanofotónicas utilizando redes adversarias generativas convolucionales profundas condicionales. Nanofotónica 8, 1255 – 1261 (2019).

    Artículo  Google Scholar 

  • 84.

    Elsawy, MMR, Lanteri, S., Duvigneau, R., Fan, JA & Genevet, P. Métodos de optimización numérica para metasuperficies. Fotón láser. Rvdo. 14, 1900445 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 85.

    Ella, A., Zhang, S., Shian, S., Clarke, DR & Capasso, F.Metalentes de gran superficie: diseño, caracterización y fabricación en masa. Optar. Rápido 26, 1573 – 1585 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 86.

    Park, J.-S. et al. Grandes metalentes de vidrio en longitud de onda visible utilizando litografía de proyección ultravioleta profunda. Nano Lett. 19, 8673 – 8682 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 87.

    Li, N. y col. Metasuperficie de gran área en una plataforma de fabricación compatible con CMOS: conduciendo la óptica plana del laboratorio a la fábrica. Nanofotónica 9, 3071 – 3087 (2020).

    Artículo  Google Scholar 

  • 88.

    Kim, K., Yoon, G., Baek, S., Rho, J. y Lee, H. Nanocasting fácil de metasuperficies dieléctricas con resolución inferior a 100 nm Solicitud ACS Mater. Interfaces 11, 26109 – 26115 (2019).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 89.

    Yoon, G., Kim, K., Huh, D., Lee, H. y Rho, J. Fabricación en un solo paso de metalentes dieléctricos jerárquicos en el visible. Nat. Comun. 11, 2268 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 90.

    Odom, TW, Love, JC, Wolfe, DB, Paul, KE & Whitesides, GM Transferencia de patrones mejorada en litografía blanda utilizando sellos compuestos. Langmuir 18, 5314 – 5320 (2002).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 91.

    Henzie, J., Lee, MH & Odom, TW Patrones multiescala de metamateriales plasmónicos. Nat. Nanotecnol 2, 549 – 554 (2007).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 92.

    Chen, WT y col. Un metalente acromático de banda ancha para enfocar y obtener imágenes en lo visible. Nat. Nanotecnol 13, 220 – 226 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 93.

    Wang, S. y col. Un metalente acromático de banda ancha en lo visible. Nat. Nanotecnol 13, 227 – 232 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 94.

    Fadaly, EMT et al. Emisión de banda prohibida directa de aleaciones hexagonales de Ge y SiGe. Naturaleza 580, 205 – 209 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 95.

    Ferrari, S., Carsten, S. y Wolfram, P. Detectores de fotón único de nanocables superconductores integrados en guías de ondas. Nanofotónica 7, 1725 – 1758 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 96.

    Yang, Y. et al. Rendimiento ferroeléctrico mejorado del fotodetector de doble nanocable GeSn / Ge. Nano Lett. 20, 3872 – 3879 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 97.

    Kuzmenko, K. et al. Imágenes 3D LIDAR utilizando detectores de diodos de avalancha de fotón único Ge-on-Si. Optar. Rápido 28, 1330 – 1344 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 98.

    Katiyar, AK, tailandés, KY, Yun, WS, Lee, J. y Ahn, J.-H. Romper el límite de absorción de Si hacia el rango de longitud de onda SWIR mediante ingeniería de deformación. ciencia Adv. 6, eabb0576 (2020).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 99.

    Akselrod, GM Optics para lidar automotriz: la dirección del haz de metasuperficie permite un lidar de estado sólido de alto rendimiento. LáserEnfoqueMundo https://www.laserfocusworld.com/optics/article/14036818/metasurface-beam-steering-enables-solidstate-highperformance-lidar (2019).

  • 100.

    Wallace, J. Lumotive e Himax colaboran en el enfoque de metasuperficie para la dirección del haz para lidar. LáserEnfoqueMundo https://www.laserfocusworld.com/optics/article/14039216/lumotive-and-himax-collaborate-on-metasurface-approach-to-beam-steering-for-lidar (2019).

  • 101.

    Akselrod, GM, Yang, Y. & Bowen, P. Metasuperficies de cristal líquido sintonizables. Patente estadounidense 10,665,953 (2020).

  • 102.

    Park, J. y col. Modulador de luz espacial totalmente de estado sólido con control independiente de fase y amplitud para aplicaciones LiDAR tridimensionales. Nat. Nanotecnol 16, 69 – 75 (2021).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 103.

    Yi, S. y col. Fotodetectores de detección de ángulos de sublongitud de onda inspirados en la audición direccional en animales pequeños. Nat. Nanotecnol 13, 1143 – 1147 (2018).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 104.

    Lee, J., Kim, YJ, Lee, K., Lee, S. y Kim, SW Medición del tiempo de vuelo con pulsos de luz de femtosegundos. Nat. Fotón. 4, 716 – 720 (2010).

    CAS  Artículo  Google Scholar 

  • 105.

    Behroozpour, B., Sandborn, PAM, Wu, MC & Boser, BE arquitecturas y circuitos de sistemas Lidar. IEEE Commun. revista 55, 135 – 142 (2017).

    Artículo  Google Scholar 

  • Fuente: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00895-3

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