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Dr Tintu Kuriakose

Visitor - Long Term

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  • Condensed Matter Physics
tintu.kuriakose@physics.ox.ac.uk
Clarendon Laboratory, room 246.2
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Experimental demonstration of plasmon-soliton waves

ArXiv 1811.06525 (2018)

Authors:

Tintu Kuriakose, Gilles Renversez, Virginie Nazabal, Mahmoud Elsawy, Nathalie Coulon, Petr Nemec, Mathieu Chauvet
Details from ArXiV

Measurement of ultrafast optical Kerr effect of Ge–Sb–Se chalcogenide slab waveguides by the beam self-trapping technique

Optics Communications Elsevier 403 (2017) 352-357

Authors:

Tintu Kuriakose, Emeline Baudet, Tomáš Halenkovič, Mahmoud MR Elsawy, Petr Němec, Virginie Nazabal, Gilles Renversez, Mathieu Chauvet
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Beam self-action in planar chalcogenide waveguides

Proceedings of SPIE--the International Society for Optical Engineering SPIE, the international society for optics and photonics 9894 (2016) 98940m-98940m-7

Authors:

Tintu Kuriakose, Virginie Nazabal, Gilles Renversez, Emeline Baudet, Petr Němec, Rémi Boidin, Mathieu Chauvet
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Transition metal (Fe, Co and Ni) oxide nanoparticles grafted graphitic carbon nitrides as efficient optical limiters and recyclable photocatalysts

Applied Surface Science Elsevier 308 (2014) 139-147

Authors:

Kishore Sridharan, Tintu Kuriakose, Reji Philip, Tae Joo Park
More details from the publisher
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Demonstration of the spatial self-trapping of a plasmonic wave

Abstract:

Démonstration de l'autofocalisation d'une onde plasmonique Cette thèse est une contribution au domaine de recherche de la plasmonique nonlinéaire, domaine émergent de l'optique. L'objectif principal est de démontrer expérimentalement l'autofocalisation d'une onde plasmonique.L'étude débute avec la fabrication et la caractérisation de guides plans en verre de chalcogénure de composition Ge-Sb-Se. Une technique basée sur la formation de solitons spatiaux est développée afin d’estimer leurs non-linéarités Kerr. Les propriétés optiques linéaires et non linéaires de ces guides sont étudiées aux longueurs d’onde de 1200 nm et 1550 nm.Des structures plasmoniques sont ensuite conçues pour propager des ondes hybrides plasmon-solitons avec des pertes de propagation modérées. Elles sont constituées des guides précédents recouverts de nanocouches de silice et d'or.Les caractérisations optiques par couplage plasmon-soliton révèlent une forte autofocalisation subie par l’onde qui se propage à l'intérieur de la structure plasmonique. Comme prévu par la théorie, le comportement est présent uniquement pour une lumière polarisée TM. Des résultats expérimentaux détaillés de cette autofocalisation exaltée par effet plasmonique sont présentés pour différentes configurations. Des simulations confirment les résultats expérimentaux obtenus.Cette démonstration fondamentale vient confirmer le concept d’autofocalisation assistée par plasmon tout en révélant un effet nonlinéaire très efficace. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques non linéaires intégrés ainsi que de nouveaux phénomènes physiques.

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