Artículos de revistas sobre el tema "Plasmon de Tamm"
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Buchnev, Oleksandr, Alexandr Belosludtsev, Victor Reshetnyak, Dean R. Evans y Vassili A. Fedotov. "Observing and controlling a Tamm plasmon at the interface with a metasurface". Nanophotonics 9, n.º 4 (18 de marzo de 2020): 897–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0514.
Texto completoBalevičius, Zigmas. "Strong Coupling between Tamm and Surface Plasmons for Advanced Optical Bio-Sensing". Coatings 10, n.º 12 (5 de diciembre de 2020): 1187. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10121187.
Texto completoBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov y Ivan Timofeev. "Epsilon-Near-Zero Absorber by Tamm Plasmon Polariton". Photonics 6, n.º 1 (9 de marzo de 2019): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6010028.
Texto completoSymonds, C., G. Lheureux, J. P. Hugonin, J. J. Greffet, J. Laverdant, G. Brucoli, A. Lemaitre, P. Senellart y J. Bellessa. "Confined Tamm Plasmon Lasers". Nano Letters 13, n.º 7 (20 de junio de 2013): 3179–84. http://dx.doi.org/10.1021/nl401210b.
Texto completoVyunishev, Andrey M., Rashid G. Bikbaev, Sergey E. Svyakhovskiy, Ivan V. Timofeev, Pavel S. Pankin, Stanislav A. Evlashin, Stepan Ya Vetrov, Sergey A. Myslivets y Vasily G. Arkhipkin. "Broadband Tamm plasmon polariton". Journal of the Optical Society of America B 36, n.º 8 (31 de julio de 2019): 2299. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.002299.
Texto completoPlikusienė, Ieva, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Vincentas Mačiulis, Audrius Valavičius, Almira Ramanavičienė y Zigmas Balevičius. "Application of Tamm Plasmon Polaritons and Cavity Modes for Biosensing in the Combined Spectroscopic Ellipsometry and Quartz Crystal Microbalance Method". Biosensors 11, n.º 12 (7 de diciembre de 2021): 501. http://dx.doi.org/10.3390/bios11120501.
Texto completoLin, Meng-Ying, Wen-Hui Xu, Rashid G. Bikbaev, Jhen-Hong Yang, Chang-Ruei Li, Ivan V. Timofeev, Wei Lee y Kuo-Ping Chen. "Chiral-Selective Tamm Plasmon Polaritons". Materials 14, n.º 11 (24 de mayo de 2021): 2788. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112788.
Texto completoXu, Wen-Hui, Yu-Hsun Chou, Zih-Ying Yang, Yi-Yun Liu, Min-Wen Yu, Chen-Hang Huang, Chun-Tse Chang et al. "Tamm Plasmon‐Polariton Ultraviolet Lasers". Advanced Photonics Research 3, n.º 1 (25 de noviembre de 2021): 2100120. http://dx.doi.org/10.1002/adpr.202100120.
Texto completoYang, Zih-ying, Satoshi Ishii, Takahiro Yokoyama, Thang Duy Dao, Mao-guo Sun, Tadaaki Nagao y Kuo-ping Chen. "Tamm plasmon selective thermal emitters". Optics Letters 41, n.º 19 (21 de septiembre de 2016): 4453. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.004453.
Texto completoChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Qiang Fu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu y Joseph R. Lakowicz. "Effect of metal film thickness on Tamm plasmon-coupled emission". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, n.º 46 (2014): 25523–30. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04031g.
Texto completoLo, Shu-cheng, Chia-wei Lee, Ruey-lin Chern y Pei-kuen Wei. "Hybrid modes in gold nanoslit arrays on Bragg nanostructures and their application for sensitive biosensors". Optics Express 30, n.º 17 (4 de agosto de 2022): 30494. http://dx.doi.org/10.1364/oe.465748.
Texto completoGubaydullin, A. R., C. Symonds, J. Bellessa, K. A. Ivanov, E. D. Kolykhalova, M. E. Sasin, G. Pozina y M. A. Kaliteevski. "Purcell effect in Tamm plasmon structures with QD emitter". Физика и техника полупроводников 52, n.º 4 (2018): 467. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45816.05.
Texto completoLheureux, Guillaume, Stefano Azzini, Clementine Symonds, Pascale Senellart, Aristide Lemaître, Christophe Sauvan, Jean-Paul Hugonin, Jean-Jacques Greffet y Joel Bellessa. "Polarization-Controlled Confined Tamm Plasmon Lasers". ACS Photonics 2, n.º 7 (16 de junio de 2015): 842–48. http://dx.doi.org/10.1021/ph500467s.
Texto completoSymonds, C., A. Lemaître, E. Homeyer, J. C. Plenet y J. Bellessa. "Emission of Tamm plasmon/exciton polaritons". Applied Physics Letters 95, n.º 15 (12 de octubre de 2009): 151114. http://dx.doi.org/10.1063/1.3251073.
Texto completoLu, Hua, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao y Jianlin Zhao. "Topological insulator based Tamm plasmon polaritons". APL Photonics 4, n.º 4 (abril de 2019): 040801. http://dx.doi.org/10.1063/1.5088033.
Texto completoLu, Hua, Yangwu Li, Han Jiao, Zhiwen Li, Dong Mao y Jianlin Zhao. "Induced reflection in Tamm plasmon systems". Optics Express 27, n.º 4 (13 de febrero de 2019): 5383. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.005383.
Texto completoAdams, Mike, Ben Cemlyn, Ian Henning, Matthew Parker, Edmund Harbord y Ruth Oulton. "Model for confined Tamm plasmon devices". Journal of the Optical Society of America B 36, n.º 1 (19 de diciembre de 2018): 125. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.000125.
Texto completoPykhtin, D. A., R. G. Bikbaev, I. V. Timofeev, S. Ya Vetrov y V. F. Shabanov. "Perovskite-based solar cell in tamm plasmon-polariton structure". Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки 514, n.º 1 (10 de agosto de 2024): 29–33. http://dx.doi.org/10.31857/s2686740024010042.
Texto completoLan, Huiting, Zhisheng Yu, Zesong Zheng, Shiping Feng y Hong Su. "Study of Terahertz Sensing Performance Based on Graphene-DBR Asymmetric Structure". Journal of Physics: Conference Series 2470, n.º 1 (1 de marzo de 2023): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2470/1/012023.
Texto completoPyatnov, Maxim V., Rashid G. Bikbaev, Ivan V. Timofeev, Ilya I. Ryzhkov, Stepan Ya Vetrov y Vasily F. Shabanov. "Tamm Plasmons in TiO2 Nanotube Photonic Crystals". Photonics 10, n.º 1 (6 de enero de 2023): 64. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10010064.
Texto completoLi, Fengyu, Jiao Xu, Wei Li, Jianbo Li, Yuxiang Peng y Mengdong He. "Tunable Low-Threshold Optical Bistability in Optical Tamm Plasmon Superlattices". Coatings 13, n.º 5 (17 de mayo de 2023): 938. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13050938.
Texto completoTsung, Cheng-Sheng, Jiann-Yeu Chen, Shao-Wen Hung, Ching-Yu Tu, Hsin-Yu Chou, Wei-Hsiang Chiang y Dong-Sing Wuu. "Individual characteristics and gain ratios of surface plasmon resonance and Tamm plasmon resonance in optical Tamm states". Materials Science in Semiconductor Processing 188 (marzo de 2025): 109243. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2024.109243.
Texto completoBikbaev, Rashid G., Dmitrii N. Maksimov, Kuo-Ping Chen y Ivan V. Timofeev. "Double-Resolved Beam Steering by Metagrating-Based Tamm Plasmon Polariton". Materials 15, n.º 17 (31 de agosto de 2022): 6014. http://dx.doi.org/10.3390/ma15176014.
Texto completoJeng, Shie-Chang. "Applications of Tamm plasmon-liquid crystal devices". Liquid Crystals 47, n.º 8 (2 de marzo de 2020): 1223–31. http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2020.1733114.
Texto completoSasin, M. E., R. P. Seisyan, M. A. Kaliteevski, S. Brand, R. A. Abram, J. M. Chamberlain, I. V. Iorsh et al. "RETRACTED: Tamm plasmon-polaritons: First experimental observation". Superlattices and Microstructures 47, n.º 1 (enero de 2010): 44–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2009.09.003.
Texto completoHuang, Syuan-Guei, Kuo-Ping Chen y Shie-Chang Jeng. "Phase sensitive sensor on Tamm plasmon devices". Optical Materials Express 7, n.º 4 (15 de marzo de 2017): 1267. http://dx.doi.org/10.1364/ome.7.001267.
Texto completoAzzini, Stefano, Guillaume Lheureux, Clementine Symonds, Jean-Michel Benoit, Pascale Senellart, Aristide Lemaitre, Jean-Jacques Greffet, Cedric Blanchard, Christophe Sauvan y Joel Bellessa. "Generation and Spatial Control of Hybrid Tamm Plasmon/Surface Plasmon Modes". ACS Photonics 3, n.º 10 (21 de septiembre de 2016): 1776–81. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00521.
Texto completoWang, Jiaying, Yisong Zhu, Wenhao Wang, Yunze Li, Rui Gao, Peng Yu, Hongxing Xu y Zhiming Wang. "Broadband Tamm plasmon-enhanced planar hot-electron photodetector". Nanoscale 12, n.º 47 (2020): 23945–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr06294d.
Texto completoBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov y Ivan Timofeev. "Two Types of Localized States in a Photonic Crystal Bounded by an Epsilon near Zero Nanocomposite". Photonics 5, n.º 3 (9 de agosto de 2018): 22. http://dx.doi.org/10.3390/photonics5030022.
Texto completoAlmawgani, Abdulkarem H. M., Hussein A. Elsayed, Ahmed Mehaney, T. A. Taha, Ziyad Awadh Alrowaili, Ghassan Ahmed Ali, Walied Sabra, Sayed Asaduzzaman y Ashour M. Ahmed. "Photonic crystal nanostructure as a photodetector for NaCl solution monitoring: theoretical approach". RSC Advances 13, n.º 10 (2023): 6737–46. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra00308f.
Texto completoMorrone, Josefina, Juan Ignacio Ramallo, Diego F. Lionello, Andrés Zelcer, Baptiste Auguié, Paula C. Angelomé y M. Cecilia Fuertes. "Incorporation of porous protective layers as a strategy to improve mechanical stability of Tamm plasmon based detectors". Materials Advances 2, n.º 8 (2021): 2719–29. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00079a.
Texto completoChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu y Joseph R. Lakowicz. "Tamm plasmon- and surface plasmon-coupled emission from hybrid plasmonic–photonic structures". Optica 1, n.º 6 (11 de diciembre de 2014): 407. http://dx.doi.org/10.1364/optica.1.000407.
Texto completoGessler, J., V. Baumann, M. Emmerling, M. Amthor, K. Winkler, S. Höfling, C. Schneider y M. Kamp. "Electro optical tuning of Tamm-plasmon exciton-polaritons". Applied Physics Letters 105, n.º 18 (3 de noviembre de 2014): 181107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4901023.
Texto completoZhang, Wei Li, Fen Wang, Yun Jiang Rao y Yao Jiang. "Novel sensing concept based on optical Tamm plasmon". Optics Express 22, n.º 12 (5 de junio de 2014): 14524. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.014524.
Texto completoHomeyer, Estelle, Clémentine Symonds, Aristide Lemaître, Jean-Claude Plenet y Joel Bellessa. "Strong coupling between Tamm plasmon and QW exciton". Superlattices and Microstructures 49, n.º 3 (marzo de 2011): 224–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.06.007.
Texto completoSasin, M. E., R. P. Seisyan, M. A. Kalitteevski, S. Brand, R. A. Abram, J. M. Chamberlain, A. Yu Egorov, A. P. Vasil’ev, V. S. Mikhrin y A. V. Kavokin. "Tamm plasmon polaritons: Slow and spatially compact light". Applied Physics Letters 92, n.º 25 (23 de junio de 2008): 251112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2952486.
Texto completoBikbaev, Rashid G., Stepan Ya Vetrov y Ivan V. Timofeev. "Hyperbolic metamaterial for the Tamm plasmon polariton application". Journal of the Optical Society of America B 37, n.º 8 (7 de julio de 2020): 2215. http://dx.doi.org/10.1364/josab.394935.
Texto completoGazzano, O., S. Michaelis de Vasconcellos, K. Gauthron, C. Symonds, P. Voisin, J. Bellessa, A. Lemaître y P. Senellart. "Single photon source using confined Tamm plasmon modes". Applied Physics Letters 100, n.º 23 (4 de junio de 2012): 232111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4726117.
Texto completoMorozov, K. M., K. A. Ivanov, N. Selenin, S. Mikhrin, D. de Sa Pereira, C. Menelaou, A. P. Monkman y M. A. Kaliteevski. "Purcell effect investigation in organic Tamm plasmon structures". Journal of Physics: Conference Series 1135 (diciembre de 2018): 012082. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1135/1/012082.
Texto completoRudakova, Natalya V., Rashid G. Bikbaev, Larisa E. Tyryshkina, Stepan Ya Vetrov y Ivan V. Timofeev. "Tuning Q-Factor and Perfect Absorption Using Coupled Tamm States on Polarization-Preserving Metasurface". Photonics 10, n.º 12 (18 de diciembre de 2023): 1391. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10121391.
Texto completoLiu, Xiangjun, Jingxu Shi, Yixuan Wang, Shiyao Sun y Xiangfu Wang. "Highly Tunable Light Absorber Based on Topological Interface Mode Excitation of Optical Tamm State". Sensors 24, n.º 17 (5 de septiembre de 2024): 5772. http://dx.doi.org/10.3390/s24175772.
Texto completoSrivastava, Triranjita, Swapnil Chitriv, Subrat Sahu, Pintu Gorai y Rajan Jha. "Photonic spin Hall effect using hybrid Tamm plasmon polariton". Journal of Applied Physics 132, n.º 20 (28 de noviembre de 2022): 203103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123612.
Texto completoPühringer, Gerald y Bernhard Jakoby. "Highly Selective CMOS-Compatible Mid-Infrared Thermal Emitter/Detector Slab Design Using Optical Tamm-States". Materials 12, n.º 6 (20 de marzo de 2019): 929. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060929.
Texto completoDas, Ritwick, Triranjita Srivastava y Rajan Jha. "Tamm-plasmon and surface-plasmon hybrid-mode based refractometry in photonic bandgap structures". Optics Letters 39, n.º 4 (10 de febrero de 2014): 896. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.000896.
Texto completoAlmeida, Miguel A. S., João P. M. Carvalho, Isabel Pastoriza-Santos, José M. M. M. Almeida y Luís C. C. Coelho. "A Comparative Study of Surface Plasmon and Tamm Plasmon Polaritons for Hydrogen Sensing". EPJ Web of Conferences 305 (2024): 00020. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202430500020.
Texto completoBikbaev, Rashid G., Kuo-Ping Chen y Ivan V. Timofeev. "Two-Dimensional Dynamic Beam Steering by Tamm Plasmon Polariton". Photonics 10, n.º 10 (13 de octubre de 2023): 1151. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10101151.
Texto completoPugh, J. R., E. G. H. Harbord, A. Sarua, P. S. Fletcher, Y. Tian, T. Wang y M. J. Cryan. "A Tamm plasmon-porous GaN distributed Bragg reflector cavity". Journal of Optics 23, n.º 3 (18 de febrero de 2021): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/abdccb.
Texto completoJuneau-Fecteau, Alexandre, Rémy Savin, Abderraouf Boucherif y Luc G. Fréchette. "A practical Tamm plasmon sensor based on porous Si". AIP Advances 11, n.º 6 (1 de junio de 2021): 065305. http://dx.doi.org/10.1063/5.0054629.
Texto completoLin, Zhenhui, Haizhou Liu, Tong Qiao, Guozhi Hou, Hui Liu, Jun Xu, Jia Zhu y Lin Zhou. "Tamm plasmon enabled narrowband thermal emitter for solar thermophotovoltaics". Solar Energy Materials and Solar Cells 238 (mayo de 2022): 111589. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2022.111589.
Texto completoMaji, Partha Sona y Ritwick Das. "Hybrid-Tamm-Plasmon-Polariton Based Self-Reference Temperature Sensor". Journal of Lightwave Technology 35, n.º 14 (15 de julio de 2017): 2833–39. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2017.2705910.
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