Artículos de revistas sobre el tema "Plasmons Tamm"
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Balevičius, 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 completoBuchnev, 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 completoIorsh, I., P. V. Panicheva, I. A. Slovinskii y M. A. Kaliteevski. "Coupled Tamm plasmons". Technical Physics Letters 38, n.º 4 (abril de 2012): 351–53. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785012040074.
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 completoVijisha, M. V., Jagadeesan Ramesh, Chellaiah Arunkumar y 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, n.º 36 (2020): 12689–97. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01874k.
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 completoAuguié, Baptiste, Axel Bruchhausen y Alejandro Fainstein. "Critical coupling to Tamm plasmons". Journal of Optics 17, n.º 3 (13 de febrero de 2015): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/3/035003.
Texto completoLeuthold, Juerg y Alexander Dorodnyy. "On-demand emission from Tamm plasmons". Nature Materials 20, n.º 12 (21 de octubre de 2021): 1595–96. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01128-7.
Texto completoShagurina, A., S. Kutrovskaya, I. Skryabin y A. Kel’. "AFM lithography for TAMM plasmons observation". Journal of Physics: Conference Series 951 (enero de 2018): 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/951/1/012021.
Texto completoPühringer, Gerald, Cristina Consani y Bernhard Jakoby. "Impact of Different Metals on the Performance of Slab Tamm Plasmon Resonators". Sensors 20, n.º 23 (28 de noviembre de 2020): 6804. http://dx.doi.org/10.3390/s20236804.
Texto completoZhang, Cheng, Kai Wu, Vincenzo Giannini y Xiaofeng Li. "Planar Hot-Electron Photodetection with Tamm Plasmons". ACS Nano 11, n.º 2 (26 de enero de 2017): 1719–27. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b07578.
Texto completoLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Haiming Yuan y Hua Zhao. "Controllable Coupling of Localized and Propagating Surface Plasmons to Tamm Plasmons". Plasmonics 7, n.º 4 (10 de junio de 2012): 749–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-012-9369-x.
Texto completoLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Feng Huang, Haiming Yuan y Yongyuan Jiang. "Optical magnetic field enhancement through coupling magnetic plasmons to Tamm plasmons". Optics Express 20, n.º 17 (6 de agosto de 2012): 19160. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.019160.
Texto completoGeng, Dongling, Elena Cabello-Olmo, Gabriel Lozano y Hernán Míguez. "Tamm Plasmons Directionally Enhance Rare-Earth Nanophosphor Emission". ACS Photonics 6, n.º 3 (14 de febrero de 2019): 634–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01407.
Texto completoKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin, T. C. H. Liew y I. A. Shelykh. "Hybrid states of Tamm plasmons and exciton-polaritons". Superlattices and Microstructures 49, n.º 3 (marzo de 2011): 229–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.05.014.
Texto completoKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin y I. A. Shelykh. "Hybrid states of Tamm plasmons and exciton polaritons". Applied Physics Letters 95, n.º 25 (21 de diciembre de 2009): 251108. http://dx.doi.org/10.1063/1.3266841.
Texto completoGubaydullin, A. R., K. M. Morozov y M. A. Kaliteevski. "Tamm Plasmons in Structures with Quasiperiodic Metal Gratings". JETP Letters 111, n.º 11 (junio de 2020): 639–42. http://dx.doi.org/10.1134/s002136402011003x.
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 completoNormani, Simone, Francesco Federico Carboni, Guglielmo Lanzani, Francesco Scotognella y Giuseppe Maria Paternò. "The impact of Tamm plasmons on photonic crystals technology". Physica B: Condensed Matter 645 (noviembre de 2022): 414253. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2022.414253.
Texto completoMischok, Andreas, Bernhard Siegmund, Dhriti Sundar Ghosh, Johannes Benduhn, Donato Spoltore, Matthias Böhm, Hartmut Fröb, Christian Körner, Karl Leo y Koen Vandewal. "Controlling Tamm Plasmons for Organic Narrowband Near-Infrared Photodetectors". ACS Photonics 4, n.º 9 (17 de agosto de 2017): 2228–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00427.
Texto completoLiu, Hai, Jinsong Gao, Zhen Liu, Xiaoyi Wang, Haigui Yang y 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, n.º 10 (4 de septiembre de 2015): 2061. http://dx.doi.org/10.1364/josab.32.002061.
Texto completoShao, Weijia y Tingting Liu. "Planar narrowband Tamm plasmon-based hot-electron photodetectors with double distributed Bragg reflectors". Nano Express 2, n.º 4 (22 de noviembre de 2021): 040009. http://dx.doi.org/10.1088/2632-959x/ac396b.
Texto completoZhang, Wei Li, Yao Jiang, Ye Yu Zhu, Fen Wang y Yun Jiang Rao. "All-optical bistable logic control based on coupled Tamm plasmons". Optics Letters 38, n.º 20 (9 de octubre de 2013): 4092. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.004092.
Texto completoPan, Jintao, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Jianhui Yu, Yaofei Chen, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yongchun Zhong, Yunhan Luo y Zhe Chen. "Exploiting black phosphorus based-Tamm plasmons in the terahertz region". Optics Express 28, n.º 9 (20 de abril de 2020): 13443. http://dx.doi.org/10.1364/oe.391709.
Texto completoHajian, Hodjat, Humeyra Caglayan y Ekmel Ozbay. "Long-range Tamm surface plasmons supported by graphene-dielectric metamaterials". Journal of Applied Physics 121, n.º 3 (21 de enero de 2017): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4973900.
Texto completoReshetnyak, Victor Yu, Igor P. Pinkevych, Michael E. McConney, Timothy J. Bunning y Dean R. Evans. "Tamm Plasmons: Properties, Applications, and Tuning with Help of Liquid Crystals". Crystals 15, n.º 2 (27 de enero de 2025): 138. https://doi.org/10.3390/cryst15020138.
Texto completoLUO Guoping, 罗国平, 陈星源 CHEN Xingyuan, 胡素梅 HU Sumei y 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, n.º 4 (2022): 0404002. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20225104.0404002.
Texto completoBoriskina, Svetlana V. y Yoichiro Tsurimaki. "Sensitive singular-phase optical detection without phase measurements with Tamm plasmons". Journal of Physics: Condensed Matter 30, n.º 22 (10 de mayo de 2018): 224003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aabefb.
Texto completoAfinogenov, Boris I., Vladimir O. Bessonov, Irina V. Soboleva y Andrey A. Fedyanin. "Ultrafast All-Optical Light Control with Tamm Plasmons in Photonic Nanostructures". ACS Photonics 6, n.º 4 (5 de marzo de 2019): 844–50. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01792.
Texto completoChen, Yikai, Douguo Zhang, Dong Qiu, Liangfu Zhu, Sisheng Yu, Peijun Yao, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu y Joseph R. Lakowicz. "Back focal plane imaging of Tamm plasmons and their coupled emission". Laser & Photonics Reviews 8, n.º 6 (2 de octubre de 2014): 933–40. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201400117.
Texto completoZhang, Huayue, Xin Long, Hongxia Yuan, Xiaoyu Dai, Zhongfu Li, Leyong Jiang y Yuanjiang Xiang. "Dirac semimetals Tamm plasmons-induced low-threshold optical bistability at terahertz frequencies". Results in Physics 43 (diciembre de 2022): 106054. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106054.
Texto completoPyatnov, Maxim, Rashid Bikbaev, Ivan Timofeev, Ilya Ryzhkov, Stepan Vetrov y Vasily Shabanov. "Broadband Tamm Plasmons in Chirped Photonic Crystals for Light-Induced Water Splitting". Nanomaterials 12, n.º 6 (11 de marzo de 2022): 928. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060928.
Texto completoParker, Matthew, Edmund Harbord, Andrew Young, Petros Androvitsaneas, John Rarity y Ruth Oulton. "Tamm plasmons for efficient interaction of telecom wavelength photons and quantum dots". IET Optoelectronics 12, n.º 1 (1 de febrero de 2018): 11–14. http://dx.doi.org/10.1049/iet-opt.2017.0076.
Texto completoWang, Zhiyu, J. Kenji Clark, Ya-Lun Ho, Bertrand Vilquin, Hirofumi Daiguji y Jean-Jacques Delaunay. "Narrowband thermal emission from Tamm plasmons of a modified distributed Bragg reflector". Applied Physics Letters 113, n.º 16 (15 de octubre de 2018): 161104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5048950.
Texto completoLiang, Wenyue, Zheng Xiao, Haitao Xu, Haidong Deng, Hai Li, Wanjun Chen, Zhaosu Liu y Yongbing Long. "Ultranarrow-bandwidth planar hot electron photodetector based on coupled dual Tamm plasmons". Optics Express 28, n.º 21 (5 de octubre de 2020): 31330. http://dx.doi.org/10.1364/oe.400258.
Texto completoWu, Jipeng, Yanzhao Liang, Jun Guo, Leyong Jiang, Xiaoyu Dai y Yuanjiang Xiang. "Tunable and Multichannel Terahertz Perfect Absorber Due to Tamm Plasmons with Topological Insulators". Plasmonics 15, n.º 1 (10 de agosto de 2019): 83–91. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-019-01011-x.
Texto completoWang, Xi, Xing Jiang, Qi You, Jun Guo, Xiaoyu Dai y Yuanjiang Xiang. "Tunable and multichannel terahertz perfect absorber due to Tamm surface plasmons with graphene". Photonics Research 5, n.º 6 (3 de octubre de 2017): 536. http://dx.doi.org/10.1364/prj.5.000536.
Texto completoLiu, Yamei, Qiwen Zheng, Hongxia Yuan, Shenping Wang, Keqiang Yin, Xiaoyu Dai, Xiao Zou y Leyong Jiang. "High Sensitivity Terahertz Biosensor Based on Mode Coupling of a Graphene/Bragg Reflector Hybrid Structure". Biosensors 11, n.º 10 (8 de octubre de 2021): 377. http://dx.doi.org/10.3390/bios11100377.
Texto completoLheureux, G., M. Monavarian, R. Anderson, R. A. Decrescent, J. Bellessa, C. Symonds, J. A. Schuller, J. S. Speck, S. Nakamura y S. P. DenBaars. "Tamm plasmons in metal/nanoporous GaN distributed Bragg reflector cavities for active and passive optoelectronics". Optics Express 28, n.º 12 (1 de junio de 2020): 17934. http://dx.doi.org/10.1364/oe.392546.
Texto completoYu, Tong, Cheng Zhang, Huimin Liu, Jianhui Liu, Ke Li, Linling Qin, Shaolong Wu y Xiaofeng Li. "Planar, narrowband, and tunable photodetection in the near-infrared with Au/TiO2 nanodiodes based on Tamm plasmons". Nanoscale 11, n.º 48 (2019): 23182–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr07549f.
Texto completoJiang, Leyong, Haiqin Deng, Xinye Zhang, Pei Chen, Licheng Wu, Rongqing Yi, Pengcheng Wang, Jie Jiang y Jun Dong. "Enhanced and tunable terahertz spin hall effect of reflected light due to tamm plasmons with topological insulators". Results in Physics 19 (diciembre de 2020): 103392. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103392.
Texto completoYe, Yunyang, Wei Chen, Shuxin Wang, Yamei Liu y Leyong Jiang. "Enhanced and tunable Goos-Hänchen shift of reflected light due to Tamm surface plasmons with Dirac semimetals". Results in Physics 43 (diciembre de 2022): 106105. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106105.
Texto completoLi, Yaoyao, Xiaoyan Yang, Jia Hao, Junhui Hu, Qingjia Zhou y Weijia Shao. "Reversibly Alterable Hot-Electron Photodetection Without Altering Working Wavelengths Through Phase-Change Material Sb2S3". Micromachines 16, n.º 2 (26 de enero de 2025): 146. https://doi.org/10.3390/mi16020146.
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 completoDrazdys, Mantas, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Darija Astrauskytė y Zigmas Balevičius. "Atomic Layer Deposition for Tailoring Tamm Plasmon-Polariton with Ultra-High Accuracy". Coatings 14, n.º 1 (26 de diciembre de 2023): 33. http://dx.doi.org/10.3390/coatings14010033.
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 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 completoSpektor, 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 completoTomilina, O. A., A. L. Kudryashov, A. V. Karavaynikov, S. D. Lyashko, E. T. Milyukova, V. N. Berzhansky y S. V. Tomilin. "Fabry-Perot and Tamm modes hybridization in spatially non-homogeneous magneto-photonic crystal". Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ fizičeskaâ 88, n.º 4 (26 de noviembre de 2024): 599–607. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676524040115.
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.
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