Zeitschriftenartikel zum Thema „Plasmons Tamm“
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Balevičius, Zigmas. „Strong Coupling between Tamm and Surface Plasmons for Advanced Optical Bio-Sensing“. Coatings 10, Nr. 12 (05.12.2020): 1187. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10121187.
Der volle Inhalt der QuelleBuchnev, Oleksandr, Alexandr Belosludtsev, Victor Reshetnyak, Dean R. Evans und Vassili A. Fedotov. „Observing and controlling a Tamm plasmon at the interface with a metasurface“. Nanophotonics 9, Nr. 4 (18.03.2020): 897–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0514.
Der volle Inhalt der QuelleIorsh, I., P. V. Panicheva, I. A. Slovinskii und M. A. Kaliteevski. „Coupled Tamm plasmons“. Technical Physics Letters 38, Nr. 4 (April 2012): 351–53. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785012040074.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Qiang Fu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu und Joseph R. Lakowicz. „Effect of metal film thickness on Tamm plasmon-coupled emission“. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, Nr. 46 (2014): 25523–30. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04031g.
Der volle Inhalt der QuelleVijisha, M. V., Jagadeesan Ramesh, Chellaiah Arunkumar und K. Chandrasekharan. „Impressive nonlinear optical responses of a cationic porphyrin derivative in a flexible all-polymer Bragg stack on optical Tamm mode coupling“. Journal of Materials Chemistry C 8, Nr. 36 (2020): 12689–97. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01874k.
Der volle Inhalt der QuellePyatnov, Maxim V., Rashid G. Bikbaev, Ivan V. Timofeev, Ilya I. Ryzhkov, Stepan Ya Vetrov und Vasily F. Shabanov. „Tamm Plasmons in TiO2 Nanotube Photonic Crystals“. Photonics 10, Nr. 1 (06.01.2023): 64. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10010064.
Der volle Inhalt der QuelleAuguié, Baptiste, Axel Bruchhausen und Alejandro Fainstein. „Critical coupling to Tamm plasmons“. Journal of Optics 17, Nr. 3 (13.02.2015): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/3/035003.
Der volle Inhalt der QuelleLeuthold, Juerg, und Alexander Dorodnyy. „On-demand emission from Tamm plasmons“. Nature Materials 20, Nr. 12 (21.10.2021): 1595–96. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01128-7.
Der volle Inhalt der QuelleShagurina, A., S. Kutrovskaya, I. Skryabin und A. Kel’. „AFM lithography for TAMM plasmons observation“. Journal of Physics: Conference Series 951 (Januar 2018): 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/951/1/012021.
Der volle Inhalt der QuellePühringer, Gerald, Cristina Consani und Bernhard Jakoby. „Impact of Different Metals on the Performance of Slab Tamm Plasmon Resonators“. Sensors 20, Nr. 23 (28.11.2020): 6804. http://dx.doi.org/10.3390/s20236804.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Cheng, Kai Wu, Vincenzo Giannini und Xiaofeng Li. „Planar Hot-Electron Photodetection with Tamm Plasmons“. ACS Nano 11, Nr. 2 (26.01.2017): 1719–27. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b07578.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Haiming Yuan und Hua Zhao. „Controllable Coupling of Localized and Propagating Surface Plasmons to Tamm Plasmons“. Plasmonics 7, Nr. 4 (10.06.2012): 749–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-012-9369-x.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Feng Huang, Haiming Yuan und Yongyuan Jiang. „Optical magnetic field enhancement through coupling magnetic plasmons to Tamm plasmons“. Optics Express 20, Nr. 17 (06.08.2012): 19160. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.019160.
Der volle Inhalt der QuelleGeng, Dongling, Elena Cabello-Olmo, Gabriel Lozano und Hernán Míguez. „Tamm Plasmons Directionally Enhance Rare-Earth Nanophosphor Emission“. ACS Photonics 6, Nr. 3 (14.02.2019): 634–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01407.
Der volle Inhalt der QuelleKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin, T. C. H. Liew und I. A. Shelykh. „Hybrid states of Tamm plasmons and exciton-polaritons“. Superlattices and Microstructures 49, Nr. 3 (März 2011): 229–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.05.014.
Der volle Inhalt der QuelleKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin und I. A. Shelykh. „Hybrid states of Tamm plasmons and exciton polaritons“. Applied Physics Letters 95, Nr. 25 (21.12.2009): 251108. http://dx.doi.org/10.1063/1.3266841.
Der volle Inhalt der QuelleGubaydullin, A. R., K. M. Morozov und M. A. Kaliteevski. „Tamm Plasmons in Structures with Quasiperiodic Metal Gratings“. JETP Letters 111, Nr. 11 (Juni 2020): 639–42. http://dx.doi.org/10.1134/s002136402011003x.
Der volle Inhalt der QuellePühringer, Gerald, und Bernhard Jakoby. „Highly Selective CMOS-Compatible Mid-Infrared Thermal Emitter/Detector Slab Design Using Optical Tamm-States“. Materials 12, Nr. 6 (20.03.2019): 929. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060929.
Der volle Inhalt der QuelleNormani, Simone, Francesco Federico Carboni, Guglielmo Lanzani, Francesco Scotognella und Giuseppe Maria Paternò. „The impact of Tamm plasmons on photonic crystals technology“. Physica B: Condensed Matter 645 (November 2022): 414253. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2022.414253.
Der volle Inhalt der QuelleMischok, Andreas, Bernhard Siegmund, Dhriti Sundar Ghosh, Johannes Benduhn, Donato Spoltore, Matthias Böhm, Hartmut Fröb, Christian Körner, Karl Leo und Koen Vandewal. „Controlling Tamm Plasmons for Organic Narrowband Near-Infrared Photodetectors“. ACS Photonics 4, Nr. 9 (17.08.2017): 2228–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00427.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hai, Jinsong Gao, Zhen Liu, Xiaoyi Wang, Haigui Yang und Hong Chen. „Large electromagnetic field enhancement achieved through coupling localized surface plasmons to hybrid Tamm plasmons“. Journal of the Optical Society of America B 32, Nr. 10 (04.09.2015): 2061. http://dx.doi.org/10.1364/josab.32.002061.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Weijia, und Tingting Liu. „Planar narrowband Tamm plasmon-based hot-electron photodetectors with double distributed Bragg reflectors“. Nano Express 2, Nr. 4 (22.11.2021): 040009. http://dx.doi.org/10.1088/2632-959x/ac396b.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei Li, Yao Jiang, Ye Yu Zhu, Fen Wang und Yun Jiang Rao. „All-optical bistable logic control based on coupled Tamm plasmons“. Optics Letters 38, Nr. 20 (09.10.2013): 4092. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.004092.
Der volle Inhalt der QuellePan, Jintao, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Jianhui Yu, Yaofei Chen, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yongchun Zhong, Yunhan Luo und Zhe Chen. „Exploiting black phosphorus based-Tamm plasmons in the terahertz region“. Optics Express 28, Nr. 9 (20.04.2020): 13443. http://dx.doi.org/10.1364/oe.391709.
Der volle Inhalt der QuelleHajian, Hodjat, Humeyra Caglayan und Ekmel Ozbay. „Long-range Tamm surface plasmons supported by graphene-dielectric metamaterials“. Journal of Applied Physics 121, Nr. 3 (21.01.2017): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4973900.
Der volle Inhalt der QuelleReshetnyak, Victor Yu, Igor P. Pinkevych, Michael E. McConney, Timothy J. Bunning und Dean R. Evans. „Tamm Plasmons: Properties, Applications, and Tuning with Help of Liquid Crystals“. Crystals 15, Nr. 2 (27.01.2025): 138. https://doi.org/10.3390/cryst15020138.
Der volle Inhalt der QuelleLUO Guoping, 罗国平, 陈星源 CHEN Xingyuan, 胡素梅 HU Sumei und 朱伟玲 ZHU Weiling. „基于塔姆等离激元的近红外热电子光电探测器“. ACTA PHOTONICA SINICA 51, Nr. 4 (2022): 0404002. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20225104.0404002.
Der volle Inhalt der QuelleBoriskina, Svetlana V., und Yoichiro Tsurimaki. „Sensitive singular-phase optical detection without phase measurements with Tamm plasmons“. Journal of Physics: Condensed Matter 30, Nr. 22 (10.05.2018): 224003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aabefb.
Der volle Inhalt der QuelleAfinogenov, Boris I., Vladimir O. Bessonov, Irina V. Soboleva und Andrey A. Fedyanin. „Ultrafast All-Optical Light Control with Tamm Plasmons in Photonic Nanostructures“. ACS Photonics 6, Nr. 4 (05.03.2019): 844–50. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01792.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yikai, Douguo Zhang, Dong Qiu, Liangfu Zhu, Sisheng Yu, Peijun Yao, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu und Joseph R. Lakowicz. „Back focal plane imaging of Tamm plasmons and their coupled emission“. Laser & Photonics Reviews 8, Nr. 6 (02.10.2014): 933–40. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201400117.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Huayue, Xin Long, Hongxia Yuan, Xiaoyu Dai, Zhongfu Li, Leyong Jiang und Yuanjiang Xiang. „Dirac semimetals Tamm plasmons-induced low-threshold optical bistability at terahertz frequencies“. Results in Physics 43 (Dezember 2022): 106054. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106054.
Der volle Inhalt der QuellePyatnov, Maxim, Rashid Bikbaev, Ivan Timofeev, Ilya Ryzhkov, Stepan Vetrov und Vasily Shabanov. „Broadband Tamm Plasmons in Chirped Photonic Crystals for Light-Induced Water Splitting“. Nanomaterials 12, Nr. 6 (11.03.2022): 928. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060928.
Der volle Inhalt der QuelleParker, Matthew, Edmund Harbord, Andrew Young, Petros Androvitsaneas, John Rarity und Ruth Oulton. „Tamm plasmons for efficient interaction of telecom wavelength photons and quantum dots“. IET Optoelectronics 12, Nr. 1 (01.02.2018): 11–14. http://dx.doi.org/10.1049/iet-opt.2017.0076.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhiyu, J. Kenji Clark, Ya-Lun Ho, Bertrand Vilquin, Hirofumi Daiguji und Jean-Jacques Delaunay. „Narrowband thermal emission from Tamm plasmons of a modified distributed Bragg reflector“. Applied Physics Letters 113, Nr. 16 (15.10.2018): 161104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5048950.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Wenyue, Zheng Xiao, Haitao Xu, Haidong Deng, Hai Li, Wanjun Chen, Zhaosu Liu und Yongbing Long. „Ultranarrow-bandwidth planar hot electron photodetector based on coupled dual Tamm plasmons“. Optics Express 28, Nr. 21 (05.10.2020): 31330. http://dx.doi.org/10.1364/oe.400258.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jipeng, Yanzhao Liang, Jun Guo, Leyong Jiang, Xiaoyu Dai und Yuanjiang Xiang. „Tunable and Multichannel Terahertz Perfect Absorber Due to Tamm Plasmons with Topological Insulators“. Plasmonics 15, Nr. 1 (10.08.2019): 83–91. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-019-01011-x.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xi, Xing Jiang, Qi You, Jun Guo, Xiaoyu Dai und Yuanjiang Xiang. „Tunable and multichannel terahertz perfect absorber due to Tamm surface plasmons with graphene“. Photonics Research 5, Nr. 6 (03.10.2017): 536. http://dx.doi.org/10.1364/prj.5.000536.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yamei, Qiwen Zheng, Hongxia Yuan, Shenping Wang, Keqiang Yin, Xiaoyu Dai, Xiao Zou und Leyong Jiang. „High Sensitivity Terahertz Biosensor Based on Mode Coupling of a Graphene/Bragg Reflector Hybrid Structure“. Biosensors 11, Nr. 10 (08.10.2021): 377. http://dx.doi.org/10.3390/bios11100377.
Der volle Inhalt der QuelleLheureux, G., M. Monavarian, R. Anderson, R. A. Decrescent, J. Bellessa, C. Symonds, J. A. Schuller, J. S. Speck, S. Nakamura und S. P. DenBaars. „Tamm plasmons in metal/nanoporous GaN distributed Bragg reflector cavities for active and passive optoelectronics“. Optics Express 28, Nr. 12 (01.06.2020): 17934. http://dx.doi.org/10.1364/oe.392546.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Tong, Cheng Zhang, Huimin Liu, Jianhui Liu, Ke Li, Linling Qin, Shaolong Wu und Xiaofeng Li. „Planar, narrowband, and tunable photodetection in the near-infrared with Au/TiO2 nanodiodes based on Tamm plasmons“. Nanoscale 11, Nr. 48 (2019): 23182–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr07549f.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Leyong, Haiqin Deng, Xinye Zhang, Pei Chen, Licheng Wu, Rongqing Yi, Pengcheng Wang, Jie Jiang und Jun Dong. „Enhanced and tunable terahertz spin hall effect of reflected light due to tamm plasmons with topological insulators“. Results in Physics 19 (Dezember 2020): 103392. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103392.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Yunyang, Wei Chen, Shuxin Wang, Yamei Liu und Leyong Jiang. „Enhanced and tunable Goos-Hänchen shift of reflected light due to Tamm surface plasmons with Dirac semimetals“. Results in Physics 43 (Dezember 2022): 106105. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106105.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yaoyao, Xiaoyan Yang, Jia Hao, Junhui Hu, Qingjia Zhou und Weijia Shao. „Reversibly Alterable Hot-Electron Photodetection Without Altering Working Wavelengths Through Phase-Change Material Sb2S3“. Micromachines 16, Nr. 2 (26.01.2025): 146. https://doi.org/10.3390/mi16020146.
Der volle Inhalt der QuelleLo, Shu-cheng, Chia-wei Lee, Ruey-lin Chern und Pei-kuen Wei. „Hybrid modes in gold nanoslit arrays on Bragg nanostructures and their application for sensitive biosensors“. Optics Express 30, Nr. 17 (04.08.2022): 30494. http://dx.doi.org/10.1364/oe.465748.
Der volle Inhalt der QuelleDrazdys, Mantas, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Darija Astrauskytė und Zigmas Balevičius. „Atomic Layer Deposition for Tailoring Tamm Plasmon-Polariton with Ultra-High Accuracy“. Coatings 14, Nr. 1 (26.12.2023): 33. http://dx.doi.org/10.3390/coatings14010033.
Der volle Inhalt der QuellePlikusienė, Ieva, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Vincentas Mačiulis, Audrius Valavičius, Almira Ramanavičienė und Zigmas Balevičius. „Application of Tamm Plasmon Polaritons and Cavity Modes for Biosensing in the Combined Spectroscopic Ellipsometry and Quartz Crystal Microbalance Method“. Biosensors 11, Nr. 12 (07.12.2021): 501. http://dx.doi.org/10.3390/bios11120501.
Der volle Inhalt der QuelleAnulytė, Justina, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Evaldas Stankevičius, Kernius Vilkevičius und Zigmas Balevičius. „High Spectral Sensitivity of Strongly Coupled Hybrid Tamm-Plasmonic Resonances for Biosensing Application“. Sensors 22, Nr. 23 (03.12.2022): 9453. http://dx.doi.org/10.3390/s22239453.
Der volle Inhalt der QuelleSpektor, Grisha, Eva Prinz, Michael Hartelt, Anna-Katharina Mahro, Martin Aeschlimann und Meir Orenstein. „Orbital angular momentum multiplication in plasmonic vortex cavities“. Science Advances 7, Nr. 33 (August 2021): eabg5571. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg5571.
Der volle Inhalt der QuelleTomilina, O. A., A. L. Kudryashov, A. V. Karavaynikov, S. D. Lyashko, E. T. Milyukova, V. N. Berzhansky und S. V. Tomilin. „Fabry-Perot and Tamm modes hybridization in spatially non-homogeneous magneto-photonic crystal“. Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ fizičeskaâ 88, Nr. 4 (26.11.2024): 599–607. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676524040115.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov und Ivan Timofeev. „Epsilon-Near-Zero Absorber by Tamm Plasmon Polariton“. Photonics 6, Nr. 1 (09.03.2019): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6010028.
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