Zeitschriftenartikel zum Thema „Plasmon de Tamm“
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Buchnev, Oleksandr, Alexandr Belosludtsev, Victor Reshetnyak, Dean R. Evans und Vassili A. Fedotov. „Observing and controlling a Tamm plasmon at the interface with a metasurface“. Nanophotonics 9, Nr. 4 (18.03.2020): 897–903. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0514.
Der volle Inhalt der QuelleBalevičius, Zigmas. „Strong Coupling between Tamm and Surface Plasmons for Advanced Optical Bio-Sensing“. Coatings 10, Nr. 12 (05.12.2020): 1187. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10121187.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov und Ivan Timofeev. „Epsilon-Near-Zero Absorber by Tamm Plasmon Polariton“. Photonics 6, Nr. 1 (09.03.2019): 28. http://dx.doi.org/10.3390/photonics6010028.
Der volle Inhalt der QuelleSymonds, C., G. Lheureux, J. P. Hugonin, J. J. Greffet, J. Laverdant, G. Brucoli, A. Lemaitre, P. Senellart und J. Bellessa. „Confined Tamm Plasmon Lasers“. Nano Letters 13, Nr. 7 (20.06.2013): 3179–84. http://dx.doi.org/10.1021/nl401210b.
Der volle Inhalt der QuelleVyunishev, Andrey M., Rashid G. Bikbaev, Sergey E. Svyakhovskiy, Ivan V. Timofeev, Pavel S. Pankin, Stanislav A. Evlashin, Stepan Ya Vetrov, Sergey A. Myslivets und Vasily G. Arkhipkin. „Broadband Tamm plasmon polariton“. Journal of the Optical Society of America B 36, Nr. 8 (31.07.2019): 2299. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.002299.
Der volle Inhalt der QuellePlikusienė, Ieva, Ernesta Bužavaitė-Vertelienė, Vincentas Mačiulis, Audrius Valavičius, Almira Ramanavičienė und Zigmas Balevičius. „Application of Tamm Plasmon Polaritons and Cavity Modes for Biosensing in the Combined Spectroscopic Ellipsometry and Quartz Crystal Microbalance Method“. Biosensors 11, Nr. 12 (07.12.2021): 501. http://dx.doi.org/10.3390/bios11120501.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Meng-Ying, Wen-Hui Xu, Rashid G. Bikbaev, Jhen-Hong Yang, Chang-Ruei Li, Ivan V. Timofeev, Wei Lee und Kuo-Ping Chen. „Chiral-Selective Tamm Plasmon Polaritons“. Materials 14, Nr. 11 (24.05.2021): 2788. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112788.
Der volle Inhalt der QuelleXu, 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, Nr. 1 (25.11.2021): 2100120. http://dx.doi.org/10.1002/adpr.202100120.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zih-ying, Satoshi Ishii, Takahiro Yokoyama, Thang Duy Dao, Mao-guo Sun, Tadaaki Nagao und Kuo-ping Chen. „Tamm plasmon selective thermal emitters“. Optics Letters 41, Nr. 19 (21.09.2016): 4453. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.004453.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Qiang Fu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu und Joseph R. Lakowicz. „Effect of metal film thickness on Tamm plasmon-coupled emission“. Phys. Chem. Chem. Phys. 16, Nr. 46 (2014): 25523–30. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04031g.
Der volle Inhalt der QuelleLo, Shu-cheng, Chia-wei Lee, Ruey-lin Chern und Pei-kuen Wei. „Hybrid modes in gold nanoslit arrays on Bragg nanostructures and their application for sensitive biosensors“. Optics Express 30, Nr. 17 (04.08.2022): 30494. http://dx.doi.org/10.1364/oe.465748.
Der volle Inhalt der QuelleGubaydullin, A. R., C. Symonds, J. Bellessa, K. A. Ivanov, E. D. Kolykhalova, M. E. Sasin, G. Pozina und M. A. Kaliteevski. „Purcell effect in Tamm plasmon structures with QD emitter“. Физика и техника полупроводников 52, Nr. 4 (2018): 467. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45816.05.
Der volle Inhalt der QuelleLheureux, Guillaume, Stefano Azzini, Clementine Symonds, Pascale Senellart, Aristide Lemaître, Christophe Sauvan, Jean-Paul Hugonin, Jean-Jacques Greffet und Joel Bellessa. „Polarization-Controlled Confined Tamm Plasmon Lasers“. ACS Photonics 2, Nr. 7 (16.06.2015): 842–48. http://dx.doi.org/10.1021/ph500467s.
Der volle Inhalt der QuelleSymonds, C., A. Lemaître, E. Homeyer, J. C. Plenet und J. Bellessa. „Emission of Tamm plasmon/exciton polaritons“. Applied Physics Letters 95, Nr. 15 (12.10.2009): 151114. http://dx.doi.org/10.1063/1.3251073.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Hua, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao und Jianlin Zhao. „Topological insulator based Tamm plasmon polaritons“. APL Photonics 4, Nr. 4 (April 2019): 040801. http://dx.doi.org/10.1063/1.5088033.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Hua, Yangwu Li, Han Jiao, Zhiwen Li, Dong Mao und Jianlin Zhao. „Induced reflection in Tamm plasmon systems“. Optics Express 27, Nr. 4 (13.02.2019): 5383. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.005383.
Der volle Inhalt der QuelleAdams, Mike, Ben Cemlyn, Ian Henning, Matthew Parker, Edmund Harbord und Ruth Oulton. „Model for confined Tamm plasmon devices“. Journal of the Optical Society of America B 36, Nr. 1 (19.12.2018): 125. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.000125.
Der volle Inhalt der QuellePykhtin, D. A., R. G. Bikbaev, I. V. Timofeev, S. Ya Vetrov und V. F. Shabanov. „Perovskite-based solar cell in tamm plasmon-polariton structure“. Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки 514, Nr. 1 (10.08.2024): 29–33. http://dx.doi.org/10.31857/s2686740024010042.
Der volle Inhalt der QuelleLan, Huiting, Zhisheng Yu, Zesong Zheng, Shiping Feng und Hong Su. „Study of Terahertz Sensing Performance Based on Graphene-DBR Asymmetric Structure“. Journal of Physics: Conference Series 2470, Nr. 1 (01.03.2023): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2470/1/012023.
Der volle Inhalt der QuellePyatnov, Maxim V., Rashid G. Bikbaev, Ivan V. Timofeev, Ilya I. Ryzhkov, Stepan Ya Vetrov und Vasily F. Shabanov. „Tamm Plasmons in TiO2 Nanotube Photonic Crystals“. Photonics 10, Nr. 1 (06.01.2023): 64. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10010064.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Fengyu, Jiao Xu, Wei Li, Jianbo Li, Yuxiang Peng und Mengdong He. „Tunable Low-Threshold Optical Bistability in Optical Tamm Plasmon Superlattices“. Coatings 13, Nr. 5 (17.05.2023): 938. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13050938.
Der volle Inhalt der QuelleTsung, Cheng-Sheng, Jiann-Yeu Chen, Shao-Wen Hung, Ching-Yu Tu, Hsin-Yu Chou, Wei-Hsiang Chiang und 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 (März 2025): 109243. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2024.109243.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid G., Dmitrii N. Maksimov, Kuo-Ping Chen und Ivan V. Timofeev. „Double-Resolved Beam Steering by Metagrating-Based Tamm Plasmon Polariton“. Materials 15, Nr. 17 (31.08.2022): 6014. http://dx.doi.org/10.3390/ma15176014.
Der volle Inhalt der QuelleJeng, Shie-Chang. „Applications of Tamm plasmon-liquid crystal devices“. Liquid Crystals 47, Nr. 8 (02.03.2020): 1223–31. http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2020.1733114.
Der volle Inhalt der QuelleSasin, 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, Nr. 1 (Januar 2010): 44–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2009.09.003.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Syuan-Guei, Kuo-Ping Chen und Shie-Chang Jeng. „Phase sensitive sensor on Tamm plasmon devices“. Optical Materials Express 7, Nr. 4 (15.03.2017): 1267. http://dx.doi.org/10.1364/ome.7.001267.
Der volle Inhalt der QuelleAzzini, Stefano, Guillaume Lheureux, Clementine Symonds, Jean-Michel Benoit, Pascale Senellart, Aristide Lemaitre, Jean-Jacques Greffet, Cedric Blanchard, Christophe Sauvan und Joel Bellessa. „Generation and Spatial Control of Hybrid Tamm Plasmon/Surface Plasmon Modes“. ACS Photonics 3, Nr. 10 (21.09.2016): 1776–81. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00521.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jiaying, Yisong Zhu, Wenhao Wang, Yunze Li, Rui Gao, Peng Yu, Hongxing Xu und Zhiming Wang. „Broadband Tamm plasmon-enhanced planar hot-electron photodetector“. Nanoscale 12, Nr. 47 (2020): 23945–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr06294d.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov und Ivan Timofeev. „Two Types of Localized States in a Photonic Crystal Bounded by an Epsilon near Zero Nanocomposite“. Photonics 5, Nr. 3 (09.08.2018): 22. http://dx.doi.org/10.3390/photonics5030022.
Der volle Inhalt der QuelleAlmawgani, Abdulkarem H. M., Hussein A. Elsayed, Ahmed Mehaney, T. A. Taha, Ziyad Awadh Alrowaili, Ghassan Ahmed Ali, Walied Sabra, Sayed Asaduzzaman und Ashour M. Ahmed. „Photonic crystal nanostructure as a photodetector for NaCl solution monitoring: theoretical approach“. RSC Advances 13, Nr. 10 (2023): 6737–46. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra00308f.
Der volle Inhalt der QuelleMorrone, Josefina, Juan Ignacio Ramallo, Diego F. Lionello, Andrés Zelcer, Baptiste Auguié, Paula C. Angelomé und M. Cecilia Fuertes. „Incorporation of porous protective layers as a strategy to improve mechanical stability of Tamm plasmon based detectors“. Materials Advances 2, Nr. 8 (2021): 2719–29. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00079a.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu und Joseph R. Lakowicz. „Tamm plasmon- and surface plasmon-coupled emission from hybrid plasmonic–photonic structures“. Optica 1, Nr. 6 (11.12.2014): 407. http://dx.doi.org/10.1364/optica.1.000407.
Der volle Inhalt der QuelleGessler, J., V. Baumann, M. Emmerling, M. Amthor, K. Winkler, S. Höfling, C. Schneider und M. Kamp. „Electro optical tuning of Tamm-plasmon exciton-polaritons“. Applied Physics Letters 105, Nr. 18 (03.11.2014): 181107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4901023.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei Li, Fen Wang, Yun Jiang Rao und Yao Jiang. „Novel sensing concept based on optical Tamm plasmon“. Optics Express 22, Nr. 12 (05.06.2014): 14524. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.014524.
Der volle Inhalt der QuelleHomeyer, Estelle, Clémentine Symonds, Aristide Lemaître, Jean-Claude Plenet und Joel Bellessa. „Strong coupling between Tamm plasmon and QW exciton“. Superlattices and Microstructures 49, Nr. 3 (März 2011): 224–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.06.007.
Der volle Inhalt der QuelleSasin, 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 und A. V. Kavokin. „Tamm plasmon polaritons: Slow and spatially compact light“. Applied Physics Letters 92, Nr. 25 (23.06.2008): 251112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2952486.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid G., Stepan Ya Vetrov und Ivan V. Timofeev. „Hyperbolic metamaterial for the Tamm plasmon polariton application“. Journal of the Optical Society of America B 37, Nr. 8 (07.07.2020): 2215. http://dx.doi.org/10.1364/josab.394935.
Der volle Inhalt der QuelleGazzano, O., S. Michaelis de Vasconcellos, K. Gauthron, C. Symonds, P. Voisin, J. Bellessa, A. Lemaître und P. Senellart. „Single photon source using confined Tamm plasmon modes“. Applied Physics Letters 100, Nr. 23 (04.06.2012): 232111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4726117.
Der volle Inhalt der QuelleMorozov, K. M., K. A. Ivanov, N. Selenin, S. Mikhrin, D. de Sa Pereira, C. Menelaou, A. P. Monkman und M. A. Kaliteevski. „Purcell effect investigation in organic Tamm plasmon structures“. Journal of Physics: Conference Series 1135 (Dezember 2018): 012082. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1135/1/012082.
Der volle Inhalt der QuelleRudakova, Natalya V., Rashid G. Bikbaev, Larisa E. Tyryshkina, Stepan Ya Vetrov und Ivan V. Timofeev. „Tuning Q-Factor and Perfect Absorption Using Coupled Tamm States on Polarization-Preserving Metasurface“. Photonics 10, Nr. 12 (18.12.2023): 1391. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10121391.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xiangjun, Jingxu Shi, Yixuan Wang, Shiyao Sun und Xiangfu Wang. „Highly Tunable Light Absorber Based on Topological Interface Mode Excitation of Optical Tamm State“. Sensors 24, Nr. 17 (05.09.2024): 5772. http://dx.doi.org/10.3390/s24175772.
Der volle Inhalt der QuelleSrivastava, Triranjita, Swapnil Chitriv, Subrat Sahu, Pintu Gorai und Rajan Jha. „Photonic spin Hall effect using hybrid Tamm plasmon polariton“. Journal of Applied Physics 132, Nr. 20 (28.11.2022): 203103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123612.
Der volle Inhalt der QuellePühringer, Gerald, und Bernhard Jakoby. „Highly Selective CMOS-Compatible Mid-Infrared Thermal Emitter/Detector Slab Design Using Optical Tamm-States“. Materials 12, Nr. 6 (20.03.2019): 929. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060929.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Ritwick, Triranjita Srivastava und Rajan Jha. „Tamm-plasmon and surface-plasmon hybrid-mode based refractometry in photonic bandgap structures“. Optics Letters 39, Nr. 4 (10.02.2014): 896. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.000896.
Der volle Inhalt der QuelleAlmeida, Miguel A. S., João P. M. Carvalho, Isabel Pastoriza-Santos, José M. M. M. Almeida und 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.
Der volle Inhalt der QuelleBikbaev, Rashid G., Kuo-Ping Chen und Ivan V. Timofeev. „Two-Dimensional Dynamic Beam Steering by Tamm Plasmon Polariton“. Photonics 10, Nr. 10 (13.10.2023): 1151. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10101151.
Der volle Inhalt der QuellePugh, J. R., E. G. H. Harbord, A. Sarua, P. S. Fletcher, Y. Tian, T. Wang und M. J. Cryan. „A Tamm plasmon-porous GaN distributed Bragg reflector cavity“. Journal of Optics 23, Nr. 3 (18.02.2021): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/abdccb.
Der volle Inhalt der QuelleJuneau-Fecteau, Alexandre, Rémy Savin, Abderraouf Boucherif und Luc G. Fréchette. „A practical Tamm plasmon sensor based on porous Si“. AIP Advances 11, Nr. 6 (01.06.2021): 065305. http://dx.doi.org/10.1063/5.0054629.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Zhenhui, Haizhou Liu, Tong Qiao, Guozhi Hou, Hui Liu, Jun Xu, Jia Zhu und Lin Zhou. „Tamm plasmon enabled narrowband thermal emitter for solar thermophotovoltaics“. Solar Energy Materials and Solar Cells 238 (Mai 2022): 111589. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2022.111589.
Der volle Inhalt der QuelleMaji, Partha Sona, und Ritwick Das. „Hybrid-Tamm-Plasmon-Polariton Based Self-Reference Temperature Sensor“. Journal of Lightwave Technology 35, Nr. 14 (15.07.2017): 2833–39. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2017.2705910.
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