Zeitschriftenartikel zum Thema „Plasmomechanics“
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Maurer, Thomas, Joseph Marae-Djouda, Ugo Cataldi, Arthur Gontier, Guillaume Montay, Yazid Madi, Benoît Panicaud et al. „The beginnings of plasmomechanics: towards plasmonic strain sensors“. Frontiers of Materials Science 9, Nr. 2 (27.04.2015): 170–77. http://dx.doi.org/10.1007/s11706-015-0290-z.
Der volle Inhalt der QuelleCaputo, Roberto, Ugo Cataldi, Thomas Bürgi und Cesare Umeton. „Plasmomechanics: A Colour-Changing Device Based on the Plasmonic Coupling of Gold Nanoparticles“. Molecular Crystals and Liquid Crystals 614, Nr. 1 (13.06.2015): 20–29. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2015.1049897.
Der volle Inhalt der QuelleWon, Rachel. „Versatile plasmomechanical systems“. Nature Photonics 12, Nr. 3 (26.02.2018): 123. http://dx.doi.org/10.1038/s41566-018-0124-5.
Der volle Inhalt der QuelleThijssen, Rutger, Tobias J. Kippenberg, Albert Polman und Ewold Verhagen. „Plasmomechanical Resonators Based on Dimer Nanoantennas“. Nano Letters 15, Nr. 6 (07.05.2015): 3971–76. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00858.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Shinho, und Min-Kyo Seo. „Full three-dimensional wavelength-scale plasmomechanical resonator“. Optics Letters 46, Nr. 6 (10.03.2021): 1317. http://dx.doi.org/10.1364/ol.416695.
Der volle Inhalt der QuelleGontier, Arthur, J. Marae-Djouda, R. Caputo, Y. Madi, M. Molinari, G. Léveque, P. M. Adam und T. Maurer. „Optical properties of gold nanorods macro-structure: a numerical study“. Photonics Letters of Poland 9, Nr. 1 (31.03.2017): 23. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v9i1.714.
Der volle Inhalt der QuelleBuch, Zubair, und Silvan Schmid. „Design considerations of gold nanoantenna dimers for plasmomechanical transduction“. Optics Express 30, Nr. 4 (03.02.2022): 5294. http://dx.doi.org/10.1364/oe.450837.
Der volle Inhalt der QuelleRoxworthy, Brian J., Sreya Vangara und Vladimir A. Aksyuk. „Subdiffraction Spatial Mapping of Nanomechanical Modes Using a Plasmomechanical System“. ACS Photonics 5, Nr. 9 (31.07.2018): 3658–65. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00604.
Der volle Inhalt der QuelleRoxworthy, Brian J., und Vladimir A. Aksyuk. „Electrically tunable plasmomechanical oscillators for localized modulation, transduction, and amplification“. Optica 5, Nr. 1 (18.01.2018): 71. http://dx.doi.org/10.1364/optica.5.000071.
Der volle Inhalt der QuelleUgo, Cataldi, und Buergi Thomas. „Plasmonic coupling induced by growing processes of metal nanoparticles in wrinkled structures and driven by mechanical strain applied to a polidimethisiloxisilane template“. Photonics Letters of Poland 9, Nr. 2 (01.07.2017): 45. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v9i2.702.
Der volle Inhalt der QuelleKoya, Alemayehu Nana, Joao Cunha, Karina Andrea Guerrero‐Becerra, Denis Garoli, Tao Wang, Saulius Juodkazis und Remo Proietti Zaccaria. „Plasmomechanical Systems: Principles and Applications“. Advanced Functional Materials, 14.07.2021, 2103706. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202103706.
Der volle Inhalt der QuelleAhmidayi, Najat, William d'Orsonnens, Thomas Maurer und Gaëtan Lévêque. „Mechanical Enhancement of the Strain‐Sensor Response in Dimers of Strongly Coupled Plasmonic Nanoparticles“. Annalen der Physik, 05.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/andp.202300319.
Der volle Inhalt der QuelleGavrilova, Anna Yu, Marina E. Kulizade und Mariya V. Cherkasova. „PLASMOMECHANICAL INTERPRETATION OF EXCITED INERT GAS ATOMS STATES“. Trudy MAI, Nr. 123 (2022). http://dx.doi.org/10.34759/trd-2022-123-09.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Huatian, Shunping Zhang und Hongxing Xu. „Closely packed metallic nanocuboid dimer allowing plasmomechanical strong coupling“. Physical Review A 99, Nr. 3 (07.03.2019). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.99.033815.
Der volle Inhalt der QuelleNauman, Asad, Hafiz Saad Khaliq, Jun-Chan Choi, Jae-Won Lee und Hak-Rin Kim. „Topologically Engineered Strain Redistribution in Elastomeric Substrates for Dually Tunable Anisotropic Plasmomechanical Responses“. ACS Applied Materials & Interfaces, 29.01.2024. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.3c13818.
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