Artículos de revistas sobre el tema "Emitter-cavity coupling"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte los 32 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Emitter-cavity coupling".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.
Ciracì, Cristian, Radoslaw Jurga, Muhammad Khalid y Fabio Della Sala. "Plasmonic quantum effects on single-emitter strong coupling". Nanophotonics 8, n.º 10 (14 de agosto de 2019): 1821–33. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0199.
Texto completoPark, Kyoung-Duck, Molly A. May, Haixu Leng, Jiarong Wang, Jaron A. Kropp, Theodosia Gougousi, Matthew Pelton y Markus B. Raschke. "Tip-enhanced strong coupling spectroscopy, imaging, and control of a single quantum emitter". Science Advances 5, n.º 7 (julio de 2019): eaav5931. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav5931.
Texto completoProscia, Nicholas V., Harishankar Jayakumar, Xiaochen Ge, Gabriel Lopez-Morales, Zav Shotan, Weidong Zhou, Carlos A. Meriles y Vinod M. Menon. "Microcavity-coupled emitters in hexagonal boron nitride". Nanophotonics 9, n.º 9 (24 de mayo de 2020): 2937–44. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0187.
Texto completoPalstra, Isabelle M., Hugo M. Doeleman y A. Femius Koenderink. "Hybrid cavity-antenna systems for quantum optics outside the cryostat?" Nanophotonics 8, n.º 9 (16 de mayo de 2019): 1513–31. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0062.
Texto completoXu, Xingsheng y Siyue Jin. "Strong coupling of single quantum dots with low-refractive-index/high-refractive-index materials at room temperature". Science Advances 6, n.º 47 (noviembre de 2020): eabb3095. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb3095.
Texto completoKuznetsov, Alexey, Prithu Roy, Valeriy M. Kondratev, Vladimir V. Fedorov, Konstantin P. Kotlyar, Rodion R. Reznik, Alexander A. Vorobyev, Ivan S. Mukhin, George E. Cirlin y Alexey D. Bolshakov. "Anisotropic Radiation in Heterostructured “Emitter in a Cavity” Nanowire". Nanomaterials 12, n.º 2 (13 de enero de 2022): 241. http://dx.doi.org/10.3390/nano12020241.
Texto completoWei, Wei, Qi Liu, Xia Zhang y Xin Yan. "Single-Photon Emission by the Plasmon-Induced Transparency Effect in Coupled Plasmonic Resonators". Photonics 8, n.º 6 (26 de mayo de 2021): 188. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8060188.
Texto completoPei, Si-Hui, Zi-Xuan Song, Xing Lin y Wei Fang. "Interaction between light and single quantum-emitter in open Fabry-Perot microcavity". Acta Physica Sinica 71, n.º 6 (2022): 060201. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211970.
Texto completoWang, Xin, Wen-Xing Yang, Ai-Xi Chen, Ling Li, Tao Shui, Xiyun Li y Zhen Wu. "Phase-modulated single-photon nonreciprocal transport and directional router in a waveguide–cavity–emitter system beyond the chiral coupling". Quantum Science and Technology 7, n.º 1 (1 de enero de 2022): 015025. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/ac4425.
Texto completoHo, Po-Hsun, Damon B. Farmer, George S. Tulevski, Shu-Jen Han, Douglas M. Bishop, Lynne M. Gignac, Jim Bucchignano, Phaedon Avouris y Abram L. Falk. "Intrinsically ultrastrong plasmon–exciton interactions in crystallized films of carbon nanotubes". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 50 (20 de noviembre de 2018): 12662–67. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1816251115.
Texto completoKongsuwan, Nuttawut, Angela Demetriadou, Rohit Chikkaraddy, Jeremy J. Baumberg y Ortwin Hess. "Fluorescence enhancement and strong-coupling in faceted plasmonic nanocavities". EPJ Applied Metamaterials 5 (2018): 6. http://dx.doi.org/10.1051/epjam/2018004.
Texto completoQiu, Peng, Guang Long Wang, Jiang Lei Lu y Cheng Xiang Hu. "Research of Spontaneous Emission Enhancement from Quantum Dots in a Photonic Crystal Micro Cavity". Advanced Materials Research 321 (agosto de 2011): 208–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.321.208.
Texto completoGong, Chengxuan y Gaige Zheng. "Selective Properties of Mid-Infrared Tamm Phonon-Polaritons Emitter with Silicon Carbide-Based Structures". Micromachines 13, n.º 6 (10 de junio de 2022): 920. http://dx.doi.org/10.3390/mi13060920.
Texto completoRamírez-Muñoz, J. E., J. P. Restrepo Cuartas y H. Vinck-Posada. "Indirect strong coupling regime between a quantum emitter and a cavity mediated by a mechanical resonator". Physics Letters A 382, n.º 42-43 (octubre de 2018): 3109–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.08.001.
Texto completoDietrich, Christof P., Anja Steude, Laura Tropf, Marcel Schubert, Nils M. Kronenberg, Kai Ostermann, Sven Höfling y Malte C. Gather. "An exciton-polariton laser based on biologically produced fluorescent protein". Science Advances 2, n.º 8 (agosto de 2016): e1600666. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600666.
Texto completoYan, Xiao-Hong, Yi-Jie Niu, Hong-Xing Xu y Hong Wei. "Strong coupling of single plasmonic nanoparticles and nanogaps with quantum emitters". Acta Physica Sinica 71, n.º 6 (2022): 067301. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211900.
Texto completoQi, Xiaozhuo, Tsz Wing Lo, Di Liu, Lantian Feng, Yang Chen, Yunkun Wu, Hongliang Ren, Guang-Can Guo, Dangyuan Lei y Xifeng Ren. "Effects of gap thickness and emitter location on the photoluminescence enhancement of monolayer MoS2 in a plasmonic nanoparticle-film coupled system". Nanophotonics 9, n.º 7 (24 de mayo de 2020): 2097–105. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0178.
Texto completoTokman, Mikhail, Maria Erukhimova, Yongrui Wang, Qianfan Chen y Alexey Belyanin. "Generation and dynamics of entangled fermion–photon–phonon states in nanocavities". Nanophotonics 10, n.º 1 (15 de septiembre de 2020): 491–511. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0353.
Texto completoSharma, Rishi Kant, Shammi Wadhwa, N. K. Verma, M. N. Reddy y H. Rana. "Evaluation of 976 nm Multimode Single Emitter Laser Diodes for Efficient Pumping of 100 W+ Yb-doped Fiber Laser". Defence Science Journal 67, n.º 1 (23 de diciembre de 2016): 88. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.67.9962.
Texto completoZhou, Wenjie, Jia-Bin You, Xiao Xiong, Yu-Wei Lu, Lay-Kee Ang, Jing-Feng Liu y Lin Wu. "Cavity spectral-hole-burning to boost coherence in plasmon-emitter strong coupling systems". Nanotechnology, 18 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac8aa3.
Texto completoSahu, Subrat, Kali P. Nayak y Rajan Jha. "Optimization of nanofiber gratings for efficient single-photon collection". Journal of Optics, 29 de septiembre de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac9632.
Texto completoKarpov, Denis y Peter Horak. "Evolutionary algorithm to design high-cooperativity optical cavities". New Journal of Physics, 5 de julio de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac7e66.
Texto completoDalacu, Dan, Khaled Mnaymneh, Vera Sazonova, Philip J. Poole, Geof C. Aers, Jean Lapointe, Ross Cheriton, Anthony J. SpringThorpe y Robin Williams. "Deterministic emitter-cavity coupling using a single-site controlled quantum dot". Physical Review B 82, n.º 3 (12 de julio de 2010). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.82.033301.
Texto completoHan, Junseok, Jinuk Kim, Seung-hoon Oh, Gibeom Son, Junseo Ha y Kyungwon An. "Hyperradiance by a stream of phase-correlated atomic dipole pairs traversing a high-Q cavity". Scientific Reports 11, n.º 1 (27 de mayo de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-90669-7.
Texto completoKrastanov, Stefan, Kurt Jacobs, Gerald Gilbert, Dirk R. Englund y Mikkel Heuck. "Controlled-phase gate by dynamic coupling of photons to a two-level emitter". npj Quantum Information 8, n.º 1 (7 de septiembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41534-022-00604-5.
Texto completoLi, Ruiqi. "Plasmon-Exciton coupling in a dimer cavity revisited: effect of excitonic dipole orientation". Applied Physics Express, 13 de octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ac9a23.
Texto completoLiu, Yu-Long, Guan-Zhong Wang, Yu-xi Liu y Franco Nori. "Mode coupling and photon antibunching in a bimodal cavity containing a dipole quantum emitter". Physical Review A 93, n.º 1 (28 de enero de 2016). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.93.013856.
Texto completoKarnieli, Aviv, Shai Tsesses, Renwen Yu, Nicholas Rivera, Zhexin Zhao, Ady Arie, Shanhui Fan y Ido Kaminer. "Quantum sensing of strongly coupled light-matter systems using free electrons". Science Advances 9, n.º 1 (4 de enero de 2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.add2349.
Texto completoZhuang Yinghao, Fu Yun, Cai Wei, Zhang Qingsong, Wu Zhen, Guo Linhui, Zhong Zheqiang y Zhang Bin. "Analysis of the physical mechanism of beam crosstalk in a semiconductor laser array spectral-beam-combined system". Acta Physica Sinica, 2023, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20221783.
Texto completoCho, YongDeok, Sung Hun Park, Ji-Hyeok Huh, Ashwin Gopinath y Seungwoo Lee. "DNA as grabbers and steerers of quantum emitters". Nanophotonics, 14 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0602.
Texto completoFranke, A., B. Bastek, S. Sterling, O. August, S. Petzold, P. Veit, J. Christen et al. "Optical characterization of a InGaN/GaN microcavity with epitaxial AlInN/GaN bottom DBR". MRS Proceedings 1396 (2012). http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.83.
Texto completoRahbany, N., W. Geng, S. Blaize, R. Salas-Montiel, R. Bachelot y C. Couteau. "Integrated plasmonic double bowtie / ring grating structure for enhanced electric field confinement". Nanospectroscopy 1, n.º 1 (28 de enero de 2015). http://dx.doi.org/10.1515/nansp-2015-0005.
Texto completo