Explore la réfraction négative dans les métamatériaux, y compris la vérification expérimentale et l'ingénierie de la perméabilité magnétique et de la permittivité négative.
Couvre les concepts fondamentaux de la photonique moderne, y compris l'optique de rayon, l'optique d'onde, l'optique de polarisation, les propriétés matérielles, la plasmonique et les métamatériaux.
Couvre les principes fondamentaux et les applications des métamatériaux, en discutant de la façon dont les matériaux interagissent avec le rayonnement électromagnétique.
Discute de l'évolution des métamatériaux des micro-ondes à l'optique, en présentant les défis et les progrès de la miniaturisation et de la réalisation de matériaux 3D.
Couvre l'utilisation de métasurfaces électrochimiquement actives pour une gestion efficace de la chaleur radiative multispectrale et leurs implications pour l'efficacité énergétique et la régulation thermique dynamique.
Explore la conception et les applications de métasurfaces reconfigurables dans l'optique avancée, y compris les métamatériaux magnétiques commutables et les métasurfaces réactives.
Explore l'histoire et l'avenir des vagues, de la télédétection aux réseaux sans fil et aux «poussières intelligentes», en soulignant leur impact sur divers domaines.
Déplacez-vous dans des turbulences actives et des défauts topologiques dans les systèmes biologiques, en mettant l'accent sur leur impact sur la motilité cellulaire et la croissance des colonies.
Se transforme en symétries brisées dans la matière vivante, se concentrant sur l'inversion du temps, la rupture spatiotemporelle et la rupture de la symétrie chirale.
Explore la découverte computationnelle de nouveaux matériaux, en se concentrant sur les isolateurs de la salle de spin quantique et les phases topologiques dans les dichalcogenides de métal de transition.
Explore la matière topologique à l'aide de gaz quantiques, couvrant les modèles SSH et Rice-Mele, la pompe adiabatique et la mesure de la courbure de Berry.
Explore la dynamique cellulaire dans la matière active, en se concentrant sur la motilité, la polarité et les voies de signalisation dans les systèmes biologiques.
Explore la matière topologique, les canaux de bordure, les treillis périodiques, la courbure de Berry et le modèle Haldane, en mettant l'accent sur leur exploration avec les gaz quantiques.