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Balevičius, Zigmas. « Strong Coupling between Tamm and Surface Plasmons for Advanced Optical Bio-Sensing ». Coatings 10, no 12 (5 décembre 2020) : 1187. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10121187.
Texte intégralBuchnev, Oleksandr, Alexandr Belosludtsev, Victor Reshetnyak, Dean R. Evans et Vassili A. Fedotov. « Observing and controlling a Tamm plasmon at the interface with a metasurface ». Nanophotonics 9, no 4 (18 mars 2020) : 897–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0514.
Texte intégralIorsh, I., P. V. Panicheva, I. A. Slovinskii et M. A. Kaliteevski. « Coupled Tamm plasmons ». Technical Physics Letters 38, no 4 (avril 2012) : 351–53. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785012040074.
Texte intégralChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Qiang Fu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu et Joseph R. Lakowicz. « Effect of metal film thickness on Tamm plasmon-coupled emission ». Phys. Chem. Chem. Phys. 16, no 46 (2014) : 25523–30. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04031g.
Texte intégralVijisha, M. V., Jagadeesan Ramesh, Chellaiah Arunkumar et 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, no 36 (2020) : 12689–97. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc01874k.
Texte intégralPyatnov, Maxim V., Rashid G. Bikbaev, Ivan V. Timofeev, Ilya I. Ryzhkov, Stepan Ya Vetrov et Vasily F. Shabanov. « Tamm Plasmons in TiO2 Nanotube Photonic Crystals ». Photonics 10, no 1 (6 janvier 2023) : 64. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10010064.
Texte intégralAuguié, Baptiste, Axel Bruchhausen et Alejandro Fainstein. « Critical coupling to Tamm plasmons ». Journal of Optics 17, no 3 (13 février 2015) : 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/3/035003.
Texte intégralLeuthold, Juerg, et Alexander Dorodnyy. « On-demand emission from Tamm plasmons ». Nature Materials 20, no 12 (21 octobre 2021) : 1595–96. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01128-7.
Texte intégralShagurina, A., S. Kutrovskaya, I. Skryabin et A. Kel’. « AFM lithography for TAMM plasmons observation ». Journal of Physics : Conference Series 951 (janvier 2018) : 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/951/1/012021.
Texte intégralPühringer, Gerald, Cristina Consani et Bernhard Jakoby. « Impact of Different Metals on the Performance of Slab Tamm Plasmon Resonators ». Sensors 20, no 23 (28 novembre 2020) : 6804. http://dx.doi.org/10.3390/s20236804.
Texte intégralZhang, Cheng, Kai Wu, Vincenzo Giannini et Xiaofeng Li. « Planar Hot-Electron Photodetection with Tamm Plasmons ». ACS Nano 11, no 2 (26 janvier 2017) : 1719–27. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b07578.
Texte intégralLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Haiming Yuan et Hua Zhao. « Controllable Coupling of Localized and Propagating Surface Plasmons to Tamm Plasmons ». Plasmonics 7, no 4 (10 juin 2012) : 749–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-012-9369-x.
Texte intégralLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Feng Huang, Haiming Yuan et Yongyuan Jiang. « Optical magnetic field enhancement through coupling magnetic plasmons to Tamm plasmons ». Optics Express 20, no 17 (6 août 2012) : 19160. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.019160.
Texte intégralGeng, Dongling, Elena Cabello-Olmo, Gabriel Lozano et Hernán Míguez. « Tamm Plasmons Directionally Enhance Rare-Earth Nanophosphor Emission ». ACS Photonics 6, no 3 (14 février 2019) : 634–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01407.
Texte intégralKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin, T. C. H. Liew et I. A. Shelykh. « Hybrid states of Tamm plasmons and exciton-polaritons ». Superlattices and Microstructures 49, no 3 (mars 2011) : 229–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.05.014.
Texte intégralKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin et I. A. Shelykh. « Hybrid states of Tamm plasmons and exciton polaritons ». Applied Physics Letters 95, no 25 (21 décembre 2009) : 251108. http://dx.doi.org/10.1063/1.3266841.
Texte intégralGubaydullin, A. R., K. M. Morozov et M. A. Kaliteevski. « Tamm Plasmons in Structures with Quasiperiodic Metal Gratings ». JETP Letters 111, no 11 (juin 2020) : 639–42. http://dx.doi.org/10.1134/s002136402011003x.
Texte intégralPühringer, Gerald, et Bernhard Jakoby. « Highly Selective CMOS-Compatible Mid-Infrared Thermal Emitter/Detector Slab Design Using Optical Tamm-States ». Materials 12, no 6 (20 mars 2019) : 929. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060929.
Texte intégralNormani, Simone, Francesco Federico Carboni, Guglielmo Lanzani, Francesco Scotognella et Giuseppe Maria Paternò. « The impact of Tamm plasmons on photonic crystals technology ». Physica B : Condensed Matter 645 (novembre 2022) : 414253. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2022.414253.
Texte intégralMischok, Andreas, Bernhard Siegmund, Dhriti Sundar Ghosh, Johannes Benduhn, Donato Spoltore, Matthias Böhm, Hartmut Fröb, Christian Körner, Karl Leo et Koen Vandewal. « Controlling Tamm Plasmons for Organic Narrowband Near-Infrared Photodetectors ». ACS Photonics 4, no 9 (17 août 2017) : 2228–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.7b00427.
Texte intégralLiu, Hai, Jinsong Gao, Zhen Liu, Xiaoyi Wang, Haigui Yang et 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, no 10 (4 septembre 2015) : 2061. http://dx.doi.org/10.1364/josab.32.002061.
Texte intégralShao, Weijia, et Tingting Liu. « Planar narrowband Tamm plasmon-based hot-electron photodetectors with double distributed Bragg reflectors ». Nano Express 2, no 4 (22 novembre 2021) : 040009. http://dx.doi.org/10.1088/2632-959x/ac396b.
Texte intégralZhang, Wei Li, Yao Jiang, Ye Yu Zhu, Fen Wang et Yun Jiang Rao. « All-optical bistable logic control based on coupled Tamm plasmons ». Optics Letters 38, no 20 (9 octobre 2013) : 4092. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.004092.
Texte intégralPan, Jintao, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Jianhui Yu, Yaofei Chen, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yongchun Zhong, Yunhan Luo et Zhe Chen. « Exploiting black phosphorus based-Tamm plasmons in the terahertz region ». Optics Express 28, no 9 (20 avril 2020) : 13443. http://dx.doi.org/10.1364/oe.391709.
Texte intégralHajian, Hodjat, Humeyra Caglayan et Ekmel Ozbay. « Long-range Tamm surface plasmons supported by graphene-dielectric metamaterials ». Journal of Applied Physics 121, no 3 (21 janvier 2017) : 033101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4973900.
Texte intégralReshetnyak, Victor Yu, Igor P. Pinkevych, Michael E. McConney, Timothy J. Bunning et Dean R. Evans. « Tamm Plasmons : Properties, Applications, and Tuning with Help of Liquid Crystals ». Crystals 15, no 2 (27 janvier 2025) : 138. https://doi.org/10.3390/cryst15020138.
Texte intégralLUO Guoping, 罗国平, 陈星源 CHEN Xingyuan, 胡素梅 HU Sumei et 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, no 4 (2022) : 0404002. http://dx.doi.org/10.3788/gzxb20225104.0404002.
Texte intégralBoriskina, Svetlana V., et Yoichiro Tsurimaki. « Sensitive singular-phase optical detection without phase measurements with Tamm plasmons ». Journal of Physics : Condensed Matter 30, no 22 (10 mai 2018) : 224003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aabefb.
Texte intégralAfinogenov, Boris I., Vladimir O. Bessonov, Irina V. Soboleva et Andrey A. Fedyanin. « Ultrafast All-Optical Light Control with Tamm Plasmons in Photonic Nanostructures ». ACS Photonics 6, no 4 (5 mars 2019) : 844–50. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01792.
Texte intégralChen, Yikai, Douguo Zhang, Dong Qiu, Liangfu Zhu, Sisheng Yu, Peijun Yao, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu et Joseph R. Lakowicz. « Back focal plane imaging of Tamm plasmons and their coupled emission ». Laser & ; Photonics Reviews 8, no 6 (2 octobre 2014) : 933–40. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201400117.
Texte intégralZhang, Huayue, Xin Long, Hongxia Yuan, Xiaoyu Dai, Zhongfu Li, Leyong Jiang et Yuanjiang Xiang. « Dirac semimetals Tamm plasmons-induced low-threshold optical bistability at terahertz frequencies ». Results in Physics 43 (décembre 2022) : 106054. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106054.
Texte intégralPyatnov, Maxim, Rashid Bikbaev, Ivan Timofeev, Ilya Ryzhkov, Stepan Vetrov et Vasily Shabanov. « Broadband Tamm Plasmons in Chirped Photonic Crystals for Light-Induced Water Splitting ». Nanomaterials 12, no 6 (11 mars 2022) : 928. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060928.
Texte intégralParker, Matthew, Edmund Harbord, Andrew Young, Petros Androvitsaneas, John Rarity et Ruth Oulton. « Tamm plasmons for efficient interaction of telecom wavelength photons and quantum dots ». IET Optoelectronics 12, no 1 (1 février 2018) : 11–14. http://dx.doi.org/10.1049/iet-opt.2017.0076.
Texte intégralWang, Zhiyu, J. Kenji Clark, Ya-Lun Ho, Bertrand Vilquin, Hirofumi Daiguji et Jean-Jacques Delaunay. « Narrowband thermal emission from Tamm plasmons of a modified distributed Bragg reflector ». Applied Physics Letters 113, no 16 (15 octobre 2018) : 161104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5048950.
Texte intégralLiang, Wenyue, Zheng Xiao, Haitao Xu, Haidong Deng, Hai Li, Wanjun Chen, Zhaosu Liu et Yongbing Long. « Ultranarrow-bandwidth planar hot electron photodetector based on coupled dual Tamm plasmons ». Optics Express 28, no 21 (5 octobre 2020) : 31330. http://dx.doi.org/10.1364/oe.400258.
Texte intégralWu, Jipeng, Yanzhao Liang, Jun Guo, Leyong Jiang, Xiaoyu Dai et Yuanjiang Xiang. « Tunable and Multichannel Terahertz Perfect Absorber Due to Tamm Plasmons with Topological Insulators ». Plasmonics 15, no 1 (10 août 2019) : 83–91. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-019-01011-x.
Texte intégralWang, Xi, Xing Jiang, Qi You, Jun Guo, Xiaoyu Dai et Yuanjiang Xiang. « Tunable and multichannel terahertz perfect absorber due to Tamm surface plasmons with graphene ». Photonics Research 5, no 6 (3 octobre 2017) : 536. http://dx.doi.org/10.1364/prj.5.000536.
Texte intégralLiu, Yamei, Qiwen Zheng, Hongxia Yuan, Shenping Wang, Keqiang Yin, Xiaoyu Dai, Xiao Zou et Leyong Jiang. « High Sensitivity Terahertz Biosensor Based on Mode Coupling of a Graphene/Bragg Reflector Hybrid Structure ». Biosensors 11, no 10 (8 octobre 2021) : 377. http://dx.doi.org/10.3390/bios11100377.
Texte intégralLheureux, G., M. Monavarian, R. Anderson, R. A. Decrescent, J. Bellessa, C. Symonds, J. A. Schuller, J. S. Speck, S. Nakamura et S. P. DenBaars. « Tamm plasmons in metal/nanoporous GaN distributed Bragg reflector cavities for active and passive optoelectronics ». Optics Express 28, no 12 (1 juin 2020) : 17934. http://dx.doi.org/10.1364/oe.392546.
Texte intégralYu, Tong, Cheng Zhang, Huimin Liu, Jianhui Liu, Ke Li, Linling Qin, Shaolong Wu et Xiaofeng Li. « Planar, narrowband, and tunable photodetection in the near-infrared with Au/TiO2 nanodiodes based on Tamm plasmons ». Nanoscale 11, no 48 (2019) : 23182–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr07549f.
Texte intégralJiang, Leyong, Haiqin Deng, Xinye Zhang, Pei Chen, Licheng Wu, Rongqing Yi, Pengcheng Wang, Jie Jiang et Jun Dong. « Enhanced and tunable terahertz spin hall effect of reflected light due to tamm plasmons with topological insulators ». Results in Physics 19 (décembre 2020) : 103392. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103392.
Texte intégralYe, Yunyang, Wei Chen, Shuxin Wang, Yamei Liu et Leyong Jiang. « Enhanced and tunable Goos-Hänchen shift of reflected light due to Tamm surface plasmons with Dirac semimetals ». Results in Physics 43 (décembre 2022) : 106105. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106105.
Texte intégralLi, Yaoyao, Xiaoyan Yang, Jia Hao, Junhui Hu, Qingjia Zhou et Weijia Shao. « Reversibly Alterable Hot-Electron Photodetection Without Altering Working Wavelengths Through Phase-Change Material Sb2S3 ». Micromachines 16, no 2 (26 janvier 2025) : 146. https://doi.org/10.3390/mi16020146.
Texte intégralLo, Shu-cheng, Chia-wei Lee, Ruey-lin Chern et Pei-kuen Wei. « Hybrid modes in gold nanoslit arrays on Bragg nanostructures and their application for sensitive biosensors ». Optics Express 30, no 17 (4 août 2022) : 30494. http://dx.doi.org/10.1364/oe.465748.
Texte intégralDrazdys, Mantas, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Darija Astrauskytė et Zigmas Balevičius. « Atomic Layer Deposition for Tailoring Tamm Plasmon-Polariton with Ultra-High Accuracy ». Coatings 14, no 1 (26 décembre 2023) : 33. http://dx.doi.org/10.3390/coatings14010033.
Texte intégralPlikusienė, Ieva, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Vincentas Mačiulis, Audrius Valavičius, Almira Ramanavičienė et Zigmas Balevičius. « Application of Tamm Plasmon Polaritons and Cavity Modes for Biosensing in the Combined Spectroscopic Ellipsometry and Quartz Crystal Microbalance Method ». Biosensors 11, no 12 (7 décembre 2021) : 501. http://dx.doi.org/10.3390/bios11120501.
Texte intégralAnulytė, Justina, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Evaldas Stankevičius, Kernius Vilkevičius et Zigmas Balevičius. « High Spectral Sensitivity of Strongly Coupled Hybrid Tamm-Plasmonic Resonances for Biosensing Application ». Sensors 22, no 23 (3 décembre 2022) : 9453. http://dx.doi.org/10.3390/s22239453.
Texte intégralSpektor, Grisha, Eva Prinz, Michael Hartelt, Anna-Katharina Mahro, Martin Aeschlimann et Meir Orenstein. « Orbital angular momentum multiplication in plasmonic vortex cavities ». Science Advances 7, no 33 (août 2021) : eabg5571. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg5571.
Texte intégralTomilina, O. A., A. L. Kudryashov, A. V. Karavaynikov, S. D. Lyashko, E. T. Milyukova, V. N. Berzhansky et S. V. Tomilin. « Fabry-Perot and Tamm modes hybridization in spatially non-homogeneous magneto-photonic crystal ». Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ fizičeskaâ 88, no 4 (26 novembre 2024) : 599–607. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676524040115.
Texte intégralBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov et Ivan Timofeev. « Epsilon-Near-Zero Absorber by Tamm Plasmon Polariton ». Photonics 6, no 1 (9 mars 2019) : 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6010028.
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