Artigos de revistas sobre o tema "Plasmons Tamm"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Plasmons Tamm".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
Balevičius, Zigmas. "Strong Coupling between Tamm and Surface Plasmons for Advanced Optical Bio-Sensing". Coatings 10, n.º 12 (5 de dezembro de 2020): 1187. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10121187.
Texto completo da fonteBuchnev, Oleksandr, Alexandr Belosludtsev, Victor Reshetnyak, Dean R. Evans e Vassili A. Fedotov. "Observing and controlling a Tamm plasmon at the interface with a metasurface". Nanophotonics 9, n.º 4 (18 de março de 2020): 897–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0514.
Texto completo da fonteIorsh, I., P. V. Panicheva, I. A. Slovinskii e 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 completo da fonteChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Qiang Fu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu e 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 completo da fonteVijisha, M. V., Jagadeesan Ramesh, Chellaiah Arunkumar e 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 completo da fontePyatnov, Maxim V., Rashid G. Bikbaev, Ivan V. Timofeev, Ilya I. Ryzhkov, Stepan Ya Vetrov e Vasily F. Shabanov. "Tamm Plasmons in TiO2 Nanotube Photonic Crystals". Photonics 10, n.º 1 (6 de janeiro de 2023): 64. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10010064.
Texto completo da fonteAuguié, Baptiste, Axel Bruchhausen e Alejandro Fainstein. "Critical coupling to Tamm plasmons". Journal of Optics 17, n.º 3 (13 de fevereiro de 2015): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/17/3/035003.
Texto completo da fonteLeuthold, Juerg, e Alexander Dorodnyy. "On-demand emission from Tamm plasmons". Nature Materials 20, n.º 12 (21 de outubro de 2021): 1595–96. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01128-7.
Texto completo da fonteShagurina, A., S. Kutrovskaya, I. Skryabin e A. Kel’. "AFM lithography for TAMM plasmons observation". Journal of Physics: Conference Series 951 (janeiro de 2018): 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/951/1/012021.
Texto completo da fontePühringer, Gerald, Cristina Consani e Bernhard Jakoby. "Impact of Different Metals on the Performance of Slab Tamm Plasmon Resonators". Sensors 20, n.º 23 (28 de novembro de 2020): 6804. http://dx.doi.org/10.3390/s20236804.
Texto completo da fonteZhang, Cheng, Kai Wu, Vincenzo Giannini e Xiaofeng Li. "Planar Hot-Electron Photodetection with Tamm Plasmons". ACS Nano 11, n.º 2 (26 de janeiro de 2017): 1719–27. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b07578.
Texto completo da fonteLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Haiming Yuan e Hua Zhao. "Controllable Coupling of Localized and Propagating Surface Plasmons to Tamm Plasmons". Plasmonics 7, n.º 4 (10 de junho de 2012): 749–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-012-9369-x.
Texto completo da fonteLiu, Hai, Xiudong Sun, Fengfeng Yao, Yanbo Pei, Feng Huang, Haiming Yuan e 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 completo da fonteGeng, Dongling, Elena Cabello-Olmo, Gabriel Lozano e Hernán Míguez. "Tamm Plasmons Directionally Enhance Rare-Earth Nanophosphor Emission". ACS Photonics 6, n.º 3 (14 de fevereiro de 2019): 634–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01407.
Texto completo da fonteKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin, T. C. H. Liew e I. A. Shelykh. "Hybrid states of Tamm plasmons and exciton-polaritons". Superlattices and Microstructures 49, n.º 3 (março de 2011): 229–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.05.014.
Texto completo da fonteKaliteevski, M., S. Brand, R. A. Abram, I. Iorsh, A. V. Kavokin e I. A. Shelykh. "Hybrid states of Tamm plasmons and exciton polaritons". Applied Physics Letters 95, n.º 25 (21 de dezembro de 2009): 251108. http://dx.doi.org/10.1063/1.3266841.
Texto completo da fonteGubaydullin, A. R., K. M. Morozov e M. A. Kaliteevski. "Tamm Plasmons in Structures with Quasiperiodic Metal Gratings". JETP Letters 111, n.º 11 (junho de 2020): 639–42. http://dx.doi.org/10.1134/s002136402011003x.
Texto completo da fontePühringer, Gerald, e Bernhard Jakoby. "Highly Selective CMOS-Compatible Mid-Infrared Thermal Emitter/Detector Slab Design Using Optical Tamm-States". Materials 12, n.º 6 (20 de março de 2019): 929. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060929.
Texto completo da fonteNormani, Simone, Francesco Federico Carboni, Guglielmo Lanzani, Francesco Scotognella e Giuseppe Maria Paternò. "The impact of Tamm plasmons on photonic crystals technology". Physica B: Condensed Matter 645 (novembro de 2022): 414253. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2022.414253.
Texto completo da fonteMischok, Andreas, Bernhard Siegmund, Dhriti Sundar Ghosh, Johannes Benduhn, Donato Spoltore, Matthias Böhm, Hartmut Fröb, Christian Körner, Karl Leo e 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 completo da fonteLiu, Hai, Jinsong Gao, Zhen Liu, Xiaoyi Wang, Haigui Yang e 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 setembro de 2015): 2061. http://dx.doi.org/10.1364/josab.32.002061.
Texto completo da fonteShao, Weijia, e Tingting Liu. "Planar narrowband Tamm plasmon-based hot-electron photodetectors with double distributed Bragg reflectors". Nano Express 2, n.º 4 (22 de novembro de 2021): 040009. http://dx.doi.org/10.1088/2632-959x/ac396b.
Texto completo da fonteZhang, Wei Li, Yao Jiang, Ye Yu Zhu, Fen Wang e Yun Jiang Rao. "All-optical bistable logic control based on coupled Tamm plasmons". Optics Letters 38, n.º 20 (9 de outubro de 2013): 4092. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.004092.
Texto completo da fontePan, Jintao, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Jianhui Yu, Yaofei Chen, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yongchun Zhong, Yunhan Luo e 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 completo da fonteHajian, Hodjat, Humeyra Caglayan e Ekmel Ozbay. "Long-range Tamm surface plasmons supported by graphene-dielectric metamaterials". Journal of Applied Physics 121, n.º 3 (21 de janeiro de 2017): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4973900.
Texto completo da fonteReshetnyak, Victor Yu, Igor P. Pinkevych, Michael E. McConney, Timothy J. Bunning e Dean R. Evans. "Tamm Plasmons: Properties, Applications, and Tuning with Help of Liquid Crystals". Crystals 15, n.º 2 (27 de janeiro de 2025): 138. https://doi.org/10.3390/cryst15020138.
Texto completo da fonteLUO Guoping, 罗国平, 陈星源 CHEN Xingyuan, 胡素梅 HU Sumei e 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 completo da fonteBoriskina, Svetlana V., e Yoichiro Tsurimaki. "Sensitive singular-phase optical detection without phase measurements with Tamm plasmons". Journal of Physics: Condensed Matter 30, n.º 22 (10 de maio de 2018): 224003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/aabefb.
Texto completo da fonteAfinogenov, Boris I., Vladimir O. Bessonov, Irina V. Soboleva e Andrey A. Fedyanin. "Ultrafast All-Optical Light Control with Tamm Plasmons in Photonic Nanostructures". ACS Photonics 6, n.º 4 (5 de março de 2019): 844–50. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01792.
Texto completo da fonteChen, Yikai, Douguo Zhang, Dong Qiu, Liangfu Zhu, Sisheng Yu, Peijun Yao, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu e Joseph R. Lakowicz. "Back focal plane imaging of Tamm plasmons and their coupled emission". Laser & Photonics Reviews 8, n.º 6 (2 de outubro de 2014): 933–40. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201400117.
Texto completo da fonteZhang, Huayue, Xin Long, Hongxia Yuan, Xiaoyu Dai, Zhongfu Li, Leyong Jiang e Yuanjiang Xiang. "Dirac semimetals Tamm plasmons-induced low-threshold optical bistability at terahertz frequencies". Results in Physics 43 (dezembro de 2022): 106054. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106054.
Texto completo da fontePyatnov, Maxim, Rashid Bikbaev, Ivan Timofeev, Ilya Ryzhkov, Stepan Vetrov e Vasily Shabanov. "Broadband Tamm Plasmons in Chirped Photonic Crystals for Light-Induced Water Splitting". Nanomaterials 12, n.º 6 (11 de março de 2022): 928. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060928.
Texto completo da fonteParker, Matthew, Edmund Harbord, Andrew Young, Petros Androvitsaneas, John Rarity e Ruth Oulton. "Tamm plasmons for efficient interaction of telecom wavelength photons and quantum dots". IET Optoelectronics 12, n.º 1 (1 de fevereiro de 2018): 11–14. http://dx.doi.org/10.1049/iet-opt.2017.0076.
Texto completo da fonteWang, Zhiyu, J. Kenji Clark, Ya-Lun Ho, Bertrand Vilquin, Hirofumi Daiguji e Jean-Jacques Delaunay. "Narrowband thermal emission from Tamm plasmons of a modified distributed Bragg reflector". Applied Physics Letters 113, n.º 16 (15 de outubro de 2018): 161104. http://dx.doi.org/10.1063/1.5048950.
Texto completo da fonteLiang, Wenyue, Zheng Xiao, Haitao Xu, Haidong Deng, Hai Li, Wanjun Chen, Zhaosu Liu e Yongbing Long. "Ultranarrow-bandwidth planar hot electron photodetector based on coupled dual Tamm plasmons". Optics Express 28, n.º 21 (5 de outubro de 2020): 31330. http://dx.doi.org/10.1364/oe.400258.
Texto completo da fonteWu, Jipeng, Yanzhao Liang, Jun Guo, Leyong Jiang, Xiaoyu Dai e 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 completo da fonteWang, Xi, Xing Jiang, Qi You, Jun Guo, Xiaoyu Dai e Yuanjiang Xiang. "Tunable and multichannel terahertz perfect absorber due to Tamm surface plasmons with graphene". Photonics Research 5, n.º 6 (3 de outubro de 2017): 536. http://dx.doi.org/10.1364/prj.5.000536.
Texto completo da fonteLiu, Yamei, Qiwen Zheng, Hongxia Yuan, Shenping Wang, Keqiang Yin, Xiaoyu Dai, Xiao Zou e Leyong Jiang. "High Sensitivity Terahertz Biosensor Based on Mode Coupling of a Graphene/Bragg Reflector Hybrid Structure". Biosensors 11, n.º 10 (8 de outubro de 2021): 377. http://dx.doi.org/10.3390/bios11100377.
Texto completo da fonteLheureux, G., M. Monavarian, R. Anderson, R. A. Decrescent, J. Bellessa, C. Symonds, J. A. Schuller, J. S. Speck, S. Nakamura e 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 junho de 2020): 17934. http://dx.doi.org/10.1364/oe.392546.
Texto completo da fonteYu, Tong, Cheng Zhang, Huimin Liu, Jianhui Liu, Ke Li, Linling Qin, Shaolong Wu e 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 completo da fonteJiang, Leyong, Haiqin Deng, Xinye Zhang, Pei Chen, Licheng Wu, Rongqing Yi, Pengcheng Wang, Jie Jiang e Jun Dong. "Enhanced and tunable terahertz spin hall effect of reflected light due to tamm plasmons with topological insulators". Results in Physics 19 (dezembro de 2020): 103392. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103392.
Texto completo da fonteYe, Yunyang, Wei Chen, Shuxin Wang, Yamei Liu e Leyong Jiang. "Enhanced and tunable Goos-Hänchen shift of reflected light due to Tamm surface plasmons with Dirac semimetals". Results in Physics 43 (dezembro de 2022): 106105. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2022.106105.
Texto completo da fonteLi, Yaoyao, Xiaoyan Yang, Jia Hao, Junhui Hu, Qingjia Zhou e Weijia Shao. "Reversibly Alterable Hot-Electron Photodetection Without Altering Working Wavelengths Through Phase-Change Material Sb2S3". Micromachines 16, n.º 2 (26 de janeiro de 2025): 146. https://doi.org/10.3390/mi16020146.
Texto completo da fonteLo, Shu-cheng, Chia-wei Lee, Ruey-lin Chern e 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 completo da fonteDrazdys, Mantas, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Darija Astrauskytė e Zigmas Balevičius. "Atomic Layer Deposition for Tailoring Tamm Plasmon-Polariton with Ultra-High Accuracy". Coatings 14, n.º 1 (26 de dezembro de 2023): 33. http://dx.doi.org/10.3390/coatings14010033.
Texto completo da fontePlikusienė, Ieva, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Vincentas Mačiulis, Audrius Valavičius, Almira Ramanavičienė e 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 dezembro de 2021): 501. http://dx.doi.org/10.3390/bios11120501.
Texto completo da fonteAnulytė, Justina, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Evaldas Stankevičius, Kernius Vilkevičius e Zigmas Balevičius. "High Spectral Sensitivity of Strongly Coupled Hybrid Tamm-Plasmonic Resonances for Biosensing Application". Sensors 22, n.º 23 (3 de dezembro de 2022): 9453. http://dx.doi.org/10.3390/s22239453.
Texto completo da fonteSpektor, Grisha, Eva Prinz, Michael Hartelt, Anna-Katharina Mahro, Martin Aeschlimann e 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 completo da fonteTomilina, O. A., A. L. Kudryashov, A. V. Karavaynikov, S. D. Lyashko, E. T. Milyukova, V. N. Berzhansky e 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 novembro de 2024): 599–607. http://dx.doi.org/10.31857/s0367676524040115.
Texto completo da fonteBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov e Ivan Timofeev. "Epsilon-Near-Zero Absorber by Tamm Plasmon Polariton". Photonics 6, n.º 1 (9 de março de 2019): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6010028.
Texto completo da fonte