Zeitschriftenartikel zum Thema „Magnetic dipole nanoantenna“
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Fujii, Minoru, und Hiroshi Sugimoto. „(Invited, Digital Presentation) Enhancement of Magnetic Dipole Transition of Molecules By Silicon Nanoparticle Nanoantenna“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 20 (07.07.2022): 1081. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01201081mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleAgrahari, Rajan, und Hadi K. Shamkhi. „Highly Directive All-Dielectric Nanoantenna“. Journal of Physics: Conference Series 2015, Nr. 1 (01.11.2021): 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012003.
Der volle Inhalt der QuelleKUMAR, V. DINESH, ABHINAV BHARDWAJ, DEEPAK MISHRA und KIYOSHI ASAKAWA. „DIRECTIONAL AND POLARIZATION PROPERTIES OF A PLASMONIC CROSS NANOANTENNA“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 19, Nr. 04 (Dezember 2010): 517–25. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863510005418.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lei, Mohsen Rahmani, Daria Smirnova, Khosro Zangeneh Kamali, Guoquan Zhang, Dragomir Neshev und Andrey Miroshnichenko. „Highly-Efficient Longitudinal Second-Harmonic Generation from Doubly-Resonant AlGaAs Nanoantennas“. Photonics 5, Nr. 3 (17.09.2018): 29. http://dx.doi.org/10.3390/photonics5030029.
Der volle Inhalt der QuelleCastanié, E., R. Vincent, R. Pierrat und R. Carminati. „Absorption by an Optical Dipole Antenna in a Structured Environment“. International Journal of Optics 2012 (2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/452047.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Abhinandan, und Nabin Kumar. „Rabi Waves for Excitation of Quantum Nanoantenna with Electrically Controlled Radiation Pattern and Its Application“. Bulletin of Pure and Applied Sciences – Physics 42, Nr. 2 (22.12.2023): 84–88. http://dx.doi.org/10.48165/bpas.2023.42d.2.4.
Der volle Inhalt der QuelleDecker, M., T. Pertsch und I. Staude. „Strong coupling in hybrid metal–dielectric nanoresonators“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, Nr. 2090 (28.03.2017): 20160312. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0312.
Der volle Inhalt der QuelleKalinic, Boris, Tiziana Cesca, Mirko Trevisani, Andrea Jacassi, Riccardo Sapienza und Giovanni Mattei. „Strong Er3+ radiative emission enhancement by quasi-BIC modes coupling in all-dielectric slot nanoantenna arrays“. EPJ Web of Conferences 287 (2023): 05002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328705002.
Der volle Inhalt der QuellePakizeh, Tavakol. „Unidirectional radiation of a magnetic dipole coupled to an ultracompact nanoantenna at visible wavelengths“. Journal of the Optical Society of America B 29, Nr. 9 (22.08.2012): 2446. http://dx.doi.org/10.1364/josab.29.002446.
Der volle Inhalt der QuelleKroychuk, Maria K., Alexander S. Shorokhov, Damir F. Yagudin, Maxim V. Rakhlin, Grigorii V. Klimko, Alexey A. Toropov, Tatiana V. Shubina und Andrey A. Fedyanin. „Quantum Dot Photoluminescence Enhancement in GaAs Nanopillar Oligomers Driven by Collective Magnetic Modes“. Nanomaterials 13, Nr. 3 (27.01.2023): 507. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030507.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Yoshito Y., Tomoya Kimura und Tsutomu Shimura. „Unidirectional emission of phase-controlled second harmonic generation from a plasmonic nanoantenna“. Nanophotonics 10, Nr. 18 (13.10.2021): 4601–9. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0470.
Der volle Inhalt der QuelleDyshlyuk, Anton V., Andrey A. Bogdanov und Oleg B. Vitrik. „A simple analytic approach to the problem of excitation of surface plasmon polaritons with a dipole nanoantenna“. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications 43 (Februar 2021): 100895. http://dx.doi.org/10.1016/j.photonics.2021.100895.
Der volle Inhalt der QuelleBorovkov, Dmitrii, und Adrià Canós Valero. „Toroidal anapole with point magnetic dipoles“. Journal of Physics: Conference Series 2388, Nr. 1 (01.12.2022): 012018. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2388/1/012018.
Der volle Inhalt der QuelleRaya, Andrés M., David Fuster und José M. Llorens. „Numerical Study on Mie Resonances in Single GaAs Nanomembranes“. Nanomaterials 9, Nr. 6 (05.06.2019): 856. http://dx.doi.org/10.3390/nano9060856.
Der volle Inhalt der QuelleCzajkowski, Krzysztof M., Maria Bancerek, Alexander Korneluk, Dominika Świtlik und Tomasz J. Antosiewicz. „Polarization-dependent mode coupling in hyperbolic nanospheres“. Nanophotonics 10, Nr. 10 (21.07.2021): 2737–51. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0247.
Der volle Inhalt der QuelleMivelle, Mathieu, Thierry Grosjean, Geoffrey W. Burr, Ulrich C. Fischer und Maria F. Garcia-Parajo. „Strong Modification of Magnetic Dipole Emission through Diabolo Nanoantennas“. ACS Photonics 2, Nr. 8 (24.07.2015): 1071–76. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00128.
Der volle Inhalt der QuelleGiordano, Maria Caterina, Matteo Barelli, Giuseppe Della Valle und Francesco Buatier de Mongeot. „Self-Organized Conductive Gratings of Au Nanostripe Dimers Enable Tunable Plasmonic Activity“. Applied Sciences 10, Nr. 4 (14.02.2020): 1301. http://dx.doi.org/10.3390/app10041301.
Der volle Inhalt der QuelleBorovkov, Dmitrii, und Adrià Canós Valero. „On the link between mean square-radii and high-order toroidal moments“. Journal of Physics: Conference Series 2015, Nr. 1 (01.11.2021): 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012021.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xinghua, Yunbao Zheng, Min Ouyang, Haihua Fan, Qiaofeng Dai und Haiying Liu. „Dual-Wavelength Forward-Enhanced Directional Scattering and Second Harmonic Enhancement in Open-Hole Silicon Nanoblock“. Nanomaterials 12, Nr. 23 (30.11.2022): 4259. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234259.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Hong-Gang, Min Yang, Peng Yue, Ya-Ting Bai, Wen-Jie Wang und Shao-Ding Liu. „Second-harmonic generation with metal/dielectric/metal hybridized nanoantennas: enhanced efficiency, reduced mode volume and ideal magnetic/electric dipole scattering“. Journal of Physics D: Applied Physics 53, Nr. 21 (19.03.2020): 215101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ab768d.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Hui, Yangjian Cai und Zhanghua Han. „Strong second-harmonic generation in dielectric optical nanoantennas resulting from the hybridization of magnetic dipoles and lattice resonances“. Journal of the Optical Society of America B 37, Nr. 11 (06.10.2020): 3146. http://dx.doi.org/10.1364/josab.402624.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía‐Puente, Yalina, und Raman Kashyap. „Magnetic Purcell Enhancement in a Nanoantenna‐Spherical Bragg Resonator Coupled System“. Annalen der Physik, 02.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/andp.202300147.
Der volle Inhalt der QuelleRusak, Evgenia, Jakob Straubel, Piotr Gładysz, Mirko Göddel, Andrzej Kędziorski, Michael Kühn, Florian Weigend, Carsten Rockstuhl und Karolina Słowik. „Enhancement of and interference among higher order multipole transitions in molecules near a plasmonic nanoantenna“. Nature Communications 10, Nr. 1 (Dezember 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13748-4.
Der volle Inhalt der QuelleZhang Han-mou, Xiao Fajun und Zhao Jianlin. „Unidirectional scattering of Si ring-Au split ring nanoantenna excited by a tightly focused azimuthally polarized beam“. Acta Physica Sinica, 2022, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20212212.
Der volle Inhalt der Quelle„Silicon cuboid nanoantenna with simultaneous large Purcell factor for electric dipole, magnetic dipole and electric quadrupole emission“. Opto-Electronic Advances 5, Nr. 2 (2022): 210024. http://dx.doi.org/10.29026/oea.2022.210024.
Der volle Inhalt der QuelleHabil, Mojtaba Karimi, Carlos J. Zapata–Rodríguez, Mauro Cuevas und Samad Roshan Entezar. „Multipolar-sensitive engineering of magnetic dipole spontaneous emission with a dielectric nanoresonator antenna“. Scientific Reports 11, Nr. 1 (17.06.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-92322-9.
Der volle Inhalt der QuelleNegoro, Hidemasa, Hiroshi Sugimoto und Minoru Fujii. „Circularly Polarized Scattering Radiation From a Silicon Nanosphere“. Advanced Optical Materials, 18.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301850.
Der volle Inhalt der QuelleBukharin, Mikhail M., Vladimir Ya Pecherkin, Anar K. Ospanova, Vladimir B. Il’in, Leonid M. Vasilyak, Alexey A. Basharin und Boris Luk‘yanchuk. „Transverse Kerker effect in all-dielectric spheroidal particles“. Scientific Reports 12, Nr. 1 (14.05.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-11733-4.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xiaolin, Weiqing Gao und Dangyuan Lei. „Giant broadband spin-selective asymmetric transmission and wavefront shaping in transition-metal-dichalcogenide-based chiral metasurfaces“. Applied Physics Letters 124, Nr. 4 (22.01.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0185546.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yong, Yujie Meng, Wuying Huang, Kuanguo Li, Zhenwei Wang und Wanxia Huang. „Scattering characteristics of silicon nanoprisms: A theoretical investigation across monomeric to hexameric structures“. AIP Advances 14, Nr. 2 (01.02.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0191112.
Der volle Inhalt der QuelleMayoral Astorga, Luis Angel, Masoud Shabaninezhad, Howard Northfield, Spyridon Ntais, Sabaa Rashid, Ewa Lisicka-Skrzek, Hamid Mehrvar et al. „Electrically tunable plasmonic metasurface as a matrix of nanoantennas“. Nanophotonics, 27.02.2024. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2023-0796.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Zhanghua, Fei Ding, Yangjian Cai und Uriel Levy. „Significantly enhanced second-harmonic generations with all-dielectric antenna array working in the quasi-bound states in the continuum and excited by linearly polarized plane waves“. Nanophotonics, 04.12.2020. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0598.
Der volle Inhalt der QuelleHo, Jinfa, Zhaogang Dong, Hai Sheng Leong, Jun Zhang, Febiana Tjiptoharsono, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Ken Choon Hwa Goh et al. „Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions“. Science Advances 8, Nr. 47 (25.11.2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.add3868.
Der volle Inhalt der QuelleMoretti, Gianni Q., Emiliano Cortés, Stefan A. Maier, Andrea V. Bragas und Gustavo Grinblat. „Engineering gallium phosphide nanostructures for efficient nonlinear photonics and enhanced spectroscopies“. Nanophotonics, 16.09.2021. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0388.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Chuchuan, Ikjun Hong, Yuxi Jiang und Justus C. Ndukaife. „Plasmonic Dielectric Antennas for Hybrid Optical Nanotweezing And Optothermoelectric Manipulation of Single Nanosized Extracellular Vesicles“. Advanced Optical Materials, 08.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202302603.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Puente, Yalina, Jean-Jacques Laurin und Raman Kashyap. „Experimental characterization of Spherical Bragg Resonators for electromagnetic emission engineering at microwave frequencies“. Scientific Reports 13, Nr. 1 (22.11.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-47059-y.
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