stringtranslate.com

Nader Engheta

Nader Engheta ( persa : نادر انقطاع ) (nacido en 1955 en Teherán ) es un científico iraní - estadounidense . Ha realizado contribuciones pioneras en los campos de los metamateriales , la óptica de transformación , la óptica plasmónica , la nanofotónica , la fotónica de grafeno , los nanomateriales, la óptica a nanoescala, las nanoantenas y antenas miniaturizadas , la física y la ingeniería inversa de la visión de polarización en la naturaleza, bioinspirada. imágenes ópticas, paradigma fraccional en electrodinámica y electromagnetismo y microondas. [2] [3] [4]

Fondo

Después de obtener una licenciatura en la escuela de ingeniería (Daneshkadeh-e-Fanni) de la Universidad de Teherán , [5] se fue a los Estados Unidos en el verano de 1978 y obtuvo su maestría y doctorado en Caltech . [6]

Es uno de los pioneros originales del campo de los metamateriales modernos y es el creador de los campos de los metamateriales de índice cercano a cero, el encubrimiento plasmónico y los nanocircuitos ópticos (metatrónica óptica, [ cita necesaria ] ).

Su nanocircuito óptico basado en metamateriales, en el que nanoestructuras diseñadas adecuadamente funcionan como elementos de circuito óptico "agrupados", como condensadores ópticos, inductores ópticos y resistencias ópticas. [7] [8] [9] [10] Estos son los componentes básicos para los circuitos metatrónicos que funcionan con luz, concepto que recientemente ha sido verificado y realizado experimentalmente por él y su grupo de investigación en la Universidad de Pensilvania [11] , lo que proporciona un nuevo paradigma de circuito para el procesamiento de información a nanoescala.

Sus estructuras de índice cercano a cero exhiben propiedades únicas en la interacción luz-materia que han brindado interesantes posibilidades en nanofotónica.

Sus ideas de camuflaje plasmónico han conducido a nuevos métodos en física sigilosa.

Él y su grupo han desarrollado varias áreas y conceptos en los campos de los metamateriales y la óptica plasmónica, incluidos (1) 'metamateriales de parámetros extremos' y 'metamateriales épsilon-cerca de cero (ENZ)'; [12] (2) el concepto de estructuras Omega, como uno de los componentes básicos de los materiales estructurados; [13] [14] (3) cavidades y guías de ondas ultrafinas, con tamaños más allá de los límites de difracción, que brindan posibilidades para una miniaturización de dispositivos sin precedentes; [15] (4) fenómenos de superacoplamiento entre guías de ondas que utilizan metamateriales ENZ de baja permitividad; [16] [17] (5) efectos de Purcell extendidos en nanoóptica utilizando el fenómeno ENZ, en el que se produce una mayor densidad de estados de fotones en un área relativamente grande con una fase esencialmente uniforme; [18] (6) lentes de imágenes de sublongitud de onda de campo lejano basadas en metamateriales hiperbólicos ENZ; [19] (7) transparencia y encubrimiento plasmónico basados ​​en cancelación de dispersión; [20] [21] (8) fusionar el campo del grafeno con el campo de los metamateriales y la óptica plasmónica en régimen infrarrojo, proporcionando hojas de ruta para dispositivos ópticos de un átomo de espesor y procesamiento de información de un átomo de espesor; [22] [23] (9) quiralidad artificial de microondas; [24] (10) metamateriales de “procesamiento de señales” y “metamáquina”, y (11) metamateriales “digitales”.

Actualmente es profesor H. Nedwill Ramsey en la Universidad de Pensilvania , [25] Filadelfia , Pensilvania , EE. UU., afiliado a los departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas, Bioingeniería, ciencia e ingeniería de materiales, y Física y Astronomía.

Premios y honores

El profesor Engheta ha recibido los siguientes honores y premios: [26]

Libros

Ver también

Referencias

  1. ^ Nader Engheta
  2. ^ Universidad de Pensilvania. ScholarlyCommons: Repositorio. Autor Nader Engheta.
  3. Intereses de investigación Archivado el 20 de julio de 2011 en Wayback Machine . Universidad de Pennsylvania. Febrero de 2011.
  4. ^ "Intereses de investigación". Universidad de Pensilvania . Archivado desde el original (página web) el 5 de agosto de 2012 . Consultado el 23 de junio de 2012 .
  5. ^ "Biografía narrativa". Universidad de Pensilvania . Archivado desde el original (página web) el 13 de agosto de 2012 . Consultado el 23 de junio de 2012 .
  6. ^ Engheta, Nader (1 de abril de 2017). "En busca de las olas". Nanotecnología de la naturaleza . 12 (4): 394. Código bibliográfico : 2017NatNa..12..394E. doi : 10.1038/nnano.2017.66 . ISSN  1748-3387. PMID  28383039.
  7. ^ N. Engheta, "Circuitos con luz a nanoescala: nanocircuitos ópticos inspirados en metamateriales", Science , vol. 317, págs. 1698-1702, 21 de septiembre de 2007
  8. ^ N. Engheta, "Domar la luz a nanoescala", Physics World , Vol. 23, No. 9, págs. 31-34, septiembre de 2010
  9. ^ N. Engheta, A. Salandrino, A. Alu, "Elementos de circuito en frecuencias ópticas: nanoinductor, nanocondensador y nanorresistencia", Physical Review Letters , vol. 95, 095504, 26 de agosto de 2005
  10. ^ "Nader Engheta: interacción de ondas con metamateriales". Sala de redacción del SPIE . Consultado el 20 de enero de 2016 .
  11. ^ Y. Sun, B. Edwards, A. Alu y N. Engheta, “Realización experimental de elementos de nanocircuitos ópticos agrupados en longitudes de onda infrarrojas”, Nature Materials , vol. 11, págs. 208-212, marzo de 2012
  12. ^ MG Silveirinha y N. Engheta, “Túnel de energía electromagnética a través de curvas y canales de longitud de onda inferior utilizando materiales Epsilon-Near-Zero (ENZ)”, Physical Review Letters, 97, 157403, octubre de 2006
  13. ^ MMI Saadoun y N. Engheta, "Un cambiador de fase recíproco utilizando un nuevo medio pseudoquiral u omega", Cartas de tecnología óptica y de microondas, vol. 5, núm. 4, págs. 184-188, abril de 1992
  14. ^ MMI Saadoun y N. Engheta, "Estudio teórico de las propiedades electromagnéticas de medios Omega no locales", un capítulo de la serie de monografías Progress in Electromagnetics Research (PIER), vol. 9 sobre aplicaciones y medios bianisotrópicos y biisotrópicos, Alain Priou (ed.), diciembre de 1994, cap. 15, págs. 351-397
  15. ^ N. Engheta, “Una idea para resonadores de cavidades delgadas por debajo de la longitud de onda que utilizan metamateriales con permitividad y permeabilidad negativas”, Antenas IEEE y letras de propagación inalámbrica. vol. 1, págs. 10-13, 2002
  16. ^ B. Edwards, A. Alu, M. Young, M. Silveirinha y N. Engheta, "Verificación experimental del acoplamiento de metamateriales Epsilon-Near-Zero y la compresión de energía mediante una guía de ondas de microondas", Physical Review Letters, 100, 033903, 25 de enero de 2008
  17. ^ B. Edwards, A. Alu, M. Silveirinha y N. Engheta, “Curvas y esquinas pronunciadas sin reflejos en guías de ondas que utilizan efectos Epsilon-Near-Zero”, Journal of Applied Physics, vol. 105, 044905, 18 de febrero de 2009
  18. ^ A. Alu y N. Engheta, "Impulso de la fluorescencia molecular con un nanolauncher plasmónico", Physical Review Letters, 103, 043902, 21 de julio de 2009
  19. ^ A. Salandrino y N. Engheta, “Microscopía óptica de subdifracción de campo lejano utilizando cristales metamateriales: teoría y simulaciones”, Physical Review B, vol. 74, 075103, agosto de 2006
  20. ^ A. Alu y N. Engheta, “Lograr la transparencia con revestimientos metamateriales y plasmónicos”, Physical Review E, vol. 72, 016623, 2005
  21. ^ B. Edwards, A. Alu, M. Silveirinha y N. Engheta, “Verificación experimental del encubrimiento plasmónico en frecuencias de microondas con metamateriales”, Physical Review Letters, 103, 153901, 6 de octubre de 2009
  22. ^ A. Vakil y N. Engheta, “Óptica de transformación utilizando grafeno”, Science, vol. 332, págs. 1291-1294, 10 de junio de 2011
  23. ^ A. Vakil, N. Engheta, "Fourier Optics on Graphene", Physical Review B, 85, 075434, 27 de febrero de 2012
  24. ^ N. Engheta y P. Pelet, "Modos en Chirowaveguides", Optics Letters, vol. 14, núm. 11, 593-595, junio de 1989
  25. ^ "27/09/05, Profesor Ramsey de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas - Almanaque, Vol. 52, No. 5". upenn.edu .
  26. ^ Profesor Engheta. "Honores y distinciones recientes". Universidad de Pennsylvania. Archivado desde el original (página web) el 5 de agosto de 2012 . Consultado el 23 de junio de 2012 .
  27. ^ "Caltech nombra a cuatro ex alumnos distinguidos premiados en 2023". Caltech. 22 de mayo de 2023 . Consultado el 22 de mayo de 2023 .
  28. ^ "Cinco de Penn elegidos miembros de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2023". Penn hoy . Universidad de Pennsylvania. 19 de abril de 2023 . Consultado el 1 de mayo de 2023 .
  29. ^ "El científico de Penn, Nader Engheta, gana la medalla Benjamin Franklin". Penn hoy . Universidad de Pennsylvania. 24 de enero de 2023 . Consultado el 24 de enero de 2023 .
  30. ^ "Conferencia Hermann Anton Haus 2022" . Consultado el 13 de abril de 2022 .
  31. ^ "Medalla OIP Isaac Newton 2020" . Consultado el 31 de octubre de 2020 .
  32. «Premio OSA Max Born 2020» . Consultado el 17 de marzo de 2020 .
  33. ^ "El ganador de la medalla de oro SPIE explora el mundo de las olas". SPIE Profesional . Consultado el 3 de septiembre de 2015 .
  34. ^ http://www.payvand.com/news/06/dec/1035.html Dr. Nader Engheta en la lista Scientific American 50

enlaces externos