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a宝贝洁洁
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Megumi2046

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photonics期刊目前是中科院分区3区。

根据中科院分区基础版(13个大类学科)、中科院分区升级版(18个大类学科),此刊均为工程技术3区期刊。

IEEE Photonics Journal是IEEE 于2009年所创立的光学领域的双月刊。

主要发表超快光子学、阿秒光子学、纳米光子学、微光机电系统、光学传感器、光信息与通信、光电子、光子材料等方面的论文。

期刊近11年的发文量如下图所示,总体来说,期刊的发文量增长较为缓慢,近3年平均约573篇每年。

目前,期刊前2期共发表论文121篇,2020年的发文量估计能达600篇。

同时期刊创立的第二年就收获首个IF-2010为2.344分,此后各年的IF始终保持2+,是一份表现较稳定的期刊。

根据2019发布的期刊引证报告,期刊位居JCRQ2区。

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近日,纳米光子学研究院严佳豪副教授、刘心悦助理教授等在范德瓦尔斯异质结构建米氏共振器的研究中取得重要进展,他们提出异质纳米狭缝结构实现对散射光和光致发光的调控与增强,相关成果发表在国际学术期刊 ACS Nano (IF: 15.881)。 基于过渡金属硫族化合物(TMDCs)的范德瓦尔斯异质结构具有可调控的激子跃迁和谷电子自旋特性,在构建光子或光电子器件方面具有重要的应用前景。另外,基于TMDCs的范德瓦尔斯异质结所具有的高折射率、激子诱导洛伦兹色散等预示着其还可以作为光学共振器实现亚波长光局域,然而这一特性常常被研究人员忽视。 基于此,严佳豪副教授等提出利用多层二硫化钨(WS2)和六方氮化硼(hBN)为基体构建高/中折射率混合共振器,并在异质结上引入具有电磁多极共振的纳米狭缝,实现了广义Kerker效应下的光谱裁剪和方向性光散射。进一步将单层WS2与纳米狭缝结合,实现了50% - 800%的光致发光调控,该调控范围和增强因子可与常见金属等离激元或全介质结构纳米单元的最佳性能媲美,有望为可见光范围内的纳米光电子器件设计提供新思路。

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