Artículos de revistas sobre el tema "Plasmonic lattice"
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Spektor, Grisha, Eva Prinz, Michael Hartelt, Anna-Katharina Mahro, Martin Aeschlimann y Meir Orenstein. "Orbital angular momentum multiplication in plasmonic vortex cavities". Science Advances 7, n.º 33 (agosto de 2021): eabg5571. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg5571.
Texto completoLiu, Jianxi, Weijia Wang, Danqing Wang, Jingtian Hu, Wendu Ding, Richard D. Schaller, George C. Schatz y Teri W. Odom. "Spatially defined molecular emitters coupled to plasmonic nanoparticle arrays". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 13 (8 de marzo de 2019): 5925–30. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1818902116.
Texto completoSahai, Aakash A., Mark Golkowski, Stephen Gedney, Thomas Katsouleas, Gerard Andonian, Glen White, Joachim Stohr et al. "PetaVolts per meter Plasmonics: introducing extreme nanoscience as a route towards scientific frontiers". Journal of Instrumentation 18, n.º 07 (1 de julio de 2023): P07019. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/p07019.
Texto completoProctor, Matthew, Paloma A. Huidobro, Stefan A. Maier, Richard V. Craster y Mehul P. Makwana. "Manipulating topological valley modes in plasmonic metasurfaces". Nanophotonics 9, n.º 3 (4 de febrero de 2020): 657–65. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0408.
Texto completoAnulytė, Justina, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Evaldas Stankevičius, Kernius Vilkevičius y Zigmas Balevičius. "High Spectral Sensitivity of Strongly Coupled Hybrid Tamm-Plasmonic Resonances for Biosensing Application". Sensors 22, n.º 23 (3 de diciembre de 2022): 9453. http://dx.doi.org/10.3390/s22239453.
Texto completoZhuo, Liqiang, Huiru He, Ruimin Huang, Zhi Li, Weibin Qiu, Fengjiang Zhuang, Shaojian Su, Zhili Lin, Beiju Huang y Qiang Kan. "Flat band of Kagome lattice in graphene plasmonic crystals". Journal of Physics D: Applied Physics 55, n.º 6 (2 de noviembre de 2021): 065106. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac30fe.
Texto completoFradkin, Ilia M., Andrey A. Demenev, Vladimir D. Kulakovskii, Vladimir N. Antonov y Nikolay A. Gippius. "Plasmonic grating for circularly polarized outcoupling of waveguide-enhanced spontaneous emission". Applied Physics Letters 120, n.º 17 (25 de abril de 2022): 171702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085786.
Texto completoFradkin, Ilia M., Andrey A. Demenev, Vladimir D. Kulakovskii, Vladimir N. Antonov y Nikolay A. Gippius. "Plasmonic grating for circularly polarized outcoupling of waveguide-enhanced spontaneous emission". Applied Physics Letters 120, n.º 17 (25 de abril de 2022): 171702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085786.
Texto completoSadeghi, Seyed M., Rithvik R. Gutha y Christina Sharp. "Coherent optical coupling of plasmonic dipoles in metallic nanoislands with random sizes and shapes". Journal of Materials Chemistry C 7, n.º 31 (2019): 9678–85. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc03351c.
Texto completoKou, Yao, Fangwei Ye y Xianfeng Chen. "Surface plasmonic lattice solitons". Optics Letters 37, n.º 18 (11 de septiembre de 2012): 3822. http://dx.doi.org/10.1364/ol.37.003822.
Texto completoCoello, Victor, Mas-ud A. Abdulkareem, Cesar E. Garcia-Ortiz, Citlalli T. Sosa-Sánchez, Ricardo Téllez-Limón y Marycarmen Peña-Gomar. "Plasmonic Coupled Modes in a Metal–Dielectric Periodic Nanostructure". Micromachines 14, n.º 9 (31 de agosto de 2023): 1713. http://dx.doi.org/10.3390/mi14091713.
Texto completoKasani, Sujan, Kathrine Curtin y Nianqiang Wu. "A review of 2D and 3D plasmonic nanostructure array patterns: fabrication, light management and sensing applications". Nanophotonics 8, n.º 12 (4 de octubre de 2019): 2065–89. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0158.
Texto completoTobing, Landobasa Y. M., Alana M. Soehartono, Aaron D. Mueller, Ken-Tye Yong, Weijun Fan y Dao Hua Zhang. "Hybridized surface lattice modes in intercalated 3-disk plasmonic crystals for high figure-of-merit plasmonic sensing". Nanoscale 13, n.º 7 (2021): 4092–102. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr07020c.
Texto completoKostyukov, Artem S., Ilia L. Rasskazov, Valeriy S. Gerasimov, Sergey P. Polyutov, Sergey V. Karpov y Alexander E. Ershov. "Multipolar Lattice Resonances in Plasmonic Finite-Size Metasurfaces". Photonics 8, n.º 4 (6 de abril de 2021): 109. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8040109.
Texto completoMuravitskaya, Alina, Anisha Gokarna, Artur Movsesyan, Sergei Kostcheev, Anna Rumyantseva, Christophe Couteau, Gilles Lerondel, Anne-Laure Baudrion, Sergey Gaponenko y Pierre-Michel Adam. "Refractive index mediated plasmon hybridization in an array of aluminium nanoparticles". Nanoscale 12, n.º 11 (2020): 6394–402. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr09393a.
Texto completoShams Mousavi, S. Hamed, Robert Lemasters, Feng Wang, Ali Eshaghian Dorche, Hossein Taheri, Ali A. Eftekhar, Hayk Harutyunyan y Ali Adibi. "Phase-matched nonlinear second-harmonic generation in plasmonic metasurfaces". Nanophotonics 8, n.º 4 (7 de febrero de 2019): 607–12. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0181.
Texto completoJandieri, Yasumoto, Pistora y Erni. "Analysis of Scattering by Plasmonic Gratings of Circular Nanorods Using Lattice Sums Technique". Sensors 19, n.º 18 (11 de septiembre de 2019): 3923. http://dx.doi.org/10.3390/s19183923.
Texto completoBabicheva, Viktoriia E. "Multipole Resonances in Transdimensional Lattices of Plasmonic and Silicon Nanoparticles". MRS Advances 4, n.º 11-12 (2019): 713–22. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.152.
Texto completoKou, Yao, Fangwei Ye y Xianfeng Chen. "Multiband vector plasmonic lattice solitons". Optics Letters 38, n.º 8 (4 de abril de 2013): 1271. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.001271.
Texto completoYe, Fangwei, Dumitru Mihalache, Bambi Hu y Nicolae C. Panoiu. "Subwavelength vortical plasmonic lattice solitons". Optics Letters 36, n.º 7 (25 de marzo de 2011): 1179. http://dx.doi.org/10.1364/ol.36.001179.
Texto completoKou, Yao, Fangwei Ye y Xianfeng Chen. "Surface plasmonic lattice solitons: errata". Optics Letters 38, n.º 3 (16 de enero de 2013): 253. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.000253.
Texto completoDong, Shaohua, Qing Zhang, Guangtao Cao, Jincheng Ni, Ting Shi, Shiqing Li, Jingwen Duan et al. "On-chip trans-dimensional plasmonic router". Nanophotonics 9, n.º 10 (23 de abril de 2020): 3357–65. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0078.
Texto completoHonari-Latifpour, Mostafa y Leila Yousefi. "Topological plasmonic edge states in a planar array of metallic nanoparticles". Nanophotonics 8, n.º 5 (14 de marzo de 2019): 799–806. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0230.
Texto completoLiu, Wenjing, Bumsu Lee, Carl H. Naylor, Ho-Seok Ee, Joohee Park, A. T. Charlie Johnson y Ritesh Agarwal. "Strong Exciton–Plasmon Coupling in MoS2 Coupled with Plasmonic Lattice". Nano Letters 16, n.º 2 (25 de enero de 2016): 1262–69. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b04588.
Texto completoRoss, Michael B., Jessie C. Ku, Martin G. Blaber, Chad A. Mirkin y George C. Schatz. "Defect tolerance and the effect of structural inhomogeneity in plasmonic DNA-nanoparticle superlattices". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 33 (3 de agosto de 2015): 10292–97. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1513058112.
Texto completoAcunzo, Adriano, Emanuela Scardapane, Maria De Luca, Daniele Marra, Raffaele Velotta y Antonio Minopoli. "Plasmonic Nanomaterials for Colorimetric Biosensing: A Review". Chemosensors 10, n.º 4 (5 de abril de 2022): 136. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10040136.
Texto completoYang, Ankun, Alexander J. Hryn, Marc R. Bourgeois, Won-Kyu Lee, Jingtian Hu, George C. Schatz y Teri W. Odom. "Programmable and reversible plasmon mode engineering". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 50 (28 de noviembre de 2016): 14201–6. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1615281113.
Texto completoLiu, Shao-Ding, Jun-Yan Liu, Zhaolong Cao, Jin-Li Fan y Dangyuan Lei. "Dynamic tuning of enhanced intrinsic circular dichroism in plasmonic stereo-metamolecule array with surface lattice resonance". Nanophotonics 9, n.º 10 (14 de mayo de 2020): 3419–34. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0130.
Texto completoSun, Lin, Haixin Lin, Kevin L. Kohlstedt, George C. Schatz y Chad A. Mirkin. "Design principles for photonic crystals based on plasmonic nanoparticle superlattices". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 28 (25 de junio de 2018): 7242–47. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800106115.
Texto completoChen, Yuan Hao, Gui Qiang Liu, Xiang Nan Zhang y Kuan Huang. "Optical Transparent Behaviors of Double Plasmonic Arrays Sandwiched with a Metal Film". Advanced Materials Research 760-762 (septiembre de 2013): 697–700. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.760-762.697.
Texto completoGhosh, Atreyie, Sena Yang, Yanan Dai, Zhikang Zhou, Tianyi Wang, Chen-Bin Huang y Hrvoje Petek. "A topological lattice of plasmonic merons". Applied Physics Reviews 8, n.º 4 (diciembre de 2021): 041413. http://dx.doi.org/10.1063/5.0062133.
Texto completoBourgeois, Marc R., Andrew W. Rossi, Matthieu Chalifour, Charles Cherqui y David J. Masiello. "Lattice Kerker Effect with Plasmonic Oligomers". Journal of Physical Chemistry C 125, n.º 34 (19 de agosto de 2021): 18817–26. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05024.
Texto completoSchokker, A. Hinke y A. Femius Koenderink. "Statistics of Randomized Plasmonic Lattice Lasers". ACS Photonics 2, n.º 9 (2 de septiembre de 2015): 1289–97. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.5b00226.
Texto completoGutha, Rithvik R., Seyed M. Sadeghi, Christina Sharp y Waylin J. Wing. "Multiplexed infrared plasmonic surface lattice resonances". Journal of Physics D: Applied Physics 51, n.º 4 (10 de enero de 2018): 045305. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aaa0ba.
Texto completoGbur, Greg y Matt Smith. "Controlled Coherence Plasmonic Light Sources". Photonics 8, n.º 7 (8 de julio de 2021): 268. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8070268.
Texto completoMennucci, Carlo, Debasree Chowdhury, Giacomo Manzato, Matteo Barelli, Roberto Chittofrati, Christian Martella y Francesco Buatier de Mongeot. "Large-area flexible nanostripe electrodes featuring plasmon hybridization engineering". Nano Research 14, n.º 3 (21 de octubre de 2020): 858–67. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-020-3125-x.
Texto completoHan, Aoxue, Colm Dineen, Viktoriia E. Babicheva y Jerome V. Moloney. "Second harmonic generation in metasurfaces with multipole resonant coupling". Nanophotonics 9, n.º 11 (5 de julio de 2020): 3545–56. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0193.
Texto completoKhurgin, Jacob B. "Relative merits of phononics vs. plasmonics: the energy balance approach". Nanophotonics 7, n.º 1 (1 de enero de 2018): 305–16. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0048.
Texto completoVolk, Kirsten, Tobias Honold, Déborah Feller y Matthias Karg. "Surface Lattice Resonances in Self‐Templated Plasmonic Honeycomb and Moiré Lattices". Advanced Materials Interfaces 8, n.º 13 (14 de junio de 2021): 2100317. http://dx.doi.org/10.1002/admi.202100317.
Texto completoHakala, Tommi K., Antti J. Moilanen, Aaro I. Väkeväinen, Rui Guo, Jani-Petri Martikainen, Konstantinos S. Daskalakis, Heikki T. Rekola, Aleksi Julku y Päivi Törmä. "Bose–Einstein condensation in a plasmonic lattice". Nature Physics 14, n.º 7 (16 de abril de 2018): 739–44. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-018-0109-9.
Texto completoCherqui, Charles, Marc R. Bourgeois, Danqing Wang y George C. Schatz. "Plasmonic Surface Lattice Resonances: Theory and Computation". Accounts of Chemical Research 52, n.º 9 (29 de agosto de 2019): 2548–58. http://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.9b00312.
Texto completoHu, Jingtian, Chang-Hua Liu, Xiaochen Ren, Lincoln J. Lauhon y Teri W. Odom. "Plasmonic Lattice Lenses for Multiwavelength Achromatic Focusing". ACS Nano 10, n.º 11 (27 de octubre de 2016): 10275–82. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b05855.
Texto completoShi, Yunjie, Wei Liu, Shidi Liu, Tianyu Yang, Yuming Dong, Degui Sun y Guangyuan Li. "Strong Coupling between Plasmonic Surface Lattice Resonance and Photonic Microcavity Modes". Photonics 9, n.º 2 (1 de febrero de 2022): 84. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9020084.
Texto completoSaad Bin-Alam, M., Orad Reshef, Raja Naeem Ahmad, Jeremy Upham, Mikko J. Huttunen, Ksenia Dolgaleva y Robert W. Boyd. "Cross-polarized surface lattice resonances in a rectangular lattice plasmonic metasurface". Optics Letters 47, n.º 8 (14 de abril de 2022): 2105. http://dx.doi.org/10.1364/ol.448813.
Texto completoLi, Chunyan, Ran Cui, Fangwei Ye, Yaroslav V. Kartashov, Lluis Torner y Xianfeng Chen. "Self-deflecting plasmonic lattice solitons and surface modes in chirped plasmonic arrays". Optics Letters 40, n.º 6 (4 de marzo de 2015): 898. http://dx.doi.org/10.1364/ol.40.000898.
Texto completoHuttunen, Mikko J., Robert Czaplicki y Martti Kauranen. "Nonlinear plasmonic metasurfaces". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 28, n.º 01 (marzo de 2019): 1950001. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863519500012.
Texto completoPark, Daniel J., Chuan Zhang, Jessie C. Ku, Yu Zhou, George C. Schatz y Chad A. Mirkin. "Plasmonic photonic crystals realized through DNA-programmable assembly". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 4 (29 de diciembre de 2014): 977–81. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1422649112.
Texto completoWang, Jianfeng, Xuelei Sui, Wenhui Duan, Feng Liu y Bing Huang. "Density-independent plasmons for terahertz-stable topological metamaterials". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 19 (5 de mayo de 2021): e2023029118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2023029118.
Texto completoDiroll, Benjamin T., Matthew S. Kirschner, Peijun Guo y Richard D. Schaller. "Optical and Physical Probing of Thermal Processes in Semiconductor and Plasmonic Nanocrystals". Annual Review of Physical Chemistry 70, n.º 1 (14 de junio de 2019): 353–77. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-042018-052639.
Texto completoLin, Linhan y Yuebing Zheng. "Substrate-Independent Lattice Plasmon Modes for High-Performance On-Chip Plasmonic Sensors". Plasmonics 11, n.º 6 (11 de abril de 2016): 1427–35. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-016-0193-6.
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