Articles de revues sur le sujet « Plasmon de Tamm »
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Buchnev, 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 intégralBalevičius, 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 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.
Texte intégralSymonds, C., G. Lheureux, J. P. Hugonin, J. J. Greffet, J. Laverdant, G. Brucoli, A. Lemaitre, P. Senellart et J. Bellessa. « Confined Tamm Plasmon Lasers ». Nano Letters 13, no 7 (20 juin 2013) : 3179–84. http://dx.doi.org/10.1021/nl401210b.
Texte intégralVyunishev, Andrey M., Rashid G. Bikbaev, Sergey E. Svyakhovskiy, Ivan V. Timofeev, Pavel S. Pankin, Stanislav A. Evlashin, Stepan Ya Vetrov, Sergey A. Myslivets et Vasily G. Arkhipkin. « Broadband Tamm plasmon polariton ». Journal of the Optical Society of America B 36, no 8 (31 juillet 2019) : 2299. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.002299.
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 intégralLin, Meng-Ying, Wen-Hui Xu, Rashid G. Bikbaev, Jhen-Hong Yang, Chang-Ruei Li, Ivan V. Timofeev, Wei Lee et Kuo-Ping Chen. « Chiral-Selective Tamm Plasmon Polaritons ». Materials 14, no 11 (24 mai 2021) : 2788. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112788.
Texte intégralXu, 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, no 1 (25 novembre 2021) : 2100120. http://dx.doi.org/10.1002/adpr.202100120.
Texte intégralYang, Zih-ying, Satoshi Ishii, Takahiro Yokoyama, Thang Duy Dao, Mao-guo Sun, Tadaaki Nagao et Kuo-ping Chen. « Tamm plasmon selective thermal emitters ». Optics Letters 41, no 19 (21 septembre 2016) : 4453. http://dx.doi.org/10.1364/ol.41.004453.
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 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 intégralGubaydullin, A. R., C. Symonds, J. Bellessa, K. A. Ivanov, E. D. Kolykhalova, M. E. Sasin, G. Pozina et M. A. Kaliteevski. « Purcell effect in Tamm plasmon structures with QD emitter ». Физика и техника полупроводников 52, no 4 (2018) : 467. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45816.05.
Texte intégralLheureux, Guillaume, Stefano Azzini, Clementine Symonds, Pascale Senellart, Aristide Lemaître, Christophe Sauvan, Jean-Paul Hugonin, Jean-Jacques Greffet et Joel Bellessa. « Polarization-Controlled Confined Tamm Plasmon Lasers ». ACS Photonics 2, no 7 (16 juin 2015) : 842–48. http://dx.doi.org/10.1021/ph500467s.
Texte intégralSymonds, C., A. Lemaître, E. Homeyer, J. C. Plenet et J. Bellessa. « Emission of Tamm plasmon/exciton polaritons ». Applied Physics Letters 95, no 15 (12 octobre 2009) : 151114. http://dx.doi.org/10.1063/1.3251073.
Texte intégralLu, Hua, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao et Jianlin Zhao. « Topological insulator based Tamm plasmon polaritons ». APL Photonics 4, no 4 (avril 2019) : 040801. http://dx.doi.org/10.1063/1.5088033.
Texte intégralLu, Hua, Yangwu Li, Han Jiao, Zhiwen Li, Dong Mao et Jianlin Zhao. « Induced reflection in Tamm plasmon systems ». Optics Express 27, no 4 (13 février 2019) : 5383. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.005383.
Texte intégralAdams, Mike, Ben Cemlyn, Ian Henning, Matthew Parker, Edmund Harbord et Ruth Oulton. « Model for confined Tamm plasmon devices ». Journal of the Optical Society of America B 36, no 1 (19 décembre 2018) : 125. http://dx.doi.org/10.1364/josab.36.000125.
Texte intégralPykhtin, D. A., R. G. Bikbaev, I. V. Timofeev, S. Ya Vetrov et V. F. Shabanov. « Perovskite-based solar cell in tamm plasmon-polariton structure ». Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки 514, no 1 (10 août 2024) : 29–33. http://dx.doi.org/10.31857/s2686740024010042.
Texte intégralLan, Huiting, Zhisheng Yu, Zesong Zheng, Shiping Feng et Hong Su. « Study of Terahertz Sensing Performance Based on Graphene-DBR Asymmetric Structure ». Journal of Physics : Conference Series 2470, no 1 (1 mars 2023) : 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2470/1/012023.
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 intégralLi, Fengyu, Jiao Xu, Wei Li, Jianbo Li, Yuxiang Peng et Mengdong He. « Tunable Low-Threshold Optical Bistability in Optical Tamm Plasmon Superlattices ». Coatings 13, no 5 (17 mai 2023) : 938. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13050938.
Texte intégralTsung, Cheng-Sheng, Jiann-Yeu Chen, Shao-Wen Hung, Ching-Yu Tu, Hsin-Yu Chou, Wei-Hsiang Chiang et 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 (mars 2025) : 109243. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2024.109243.
Texte intégralBikbaev, Rashid G., Dmitrii N. Maksimov, Kuo-Ping Chen et Ivan V. Timofeev. « Double-Resolved Beam Steering by Metagrating-Based Tamm Plasmon Polariton ». Materials 15, no 17 (31 août 2022) : 6014. http://dx.doi.org/10.3390/ma15176014.
Texte intégralJeng, Shie-Chang. « Applications of Tamm plasmon-liquid crystal devices ». Liquid Crystals 47, no 8 (2 mars 2020) : 1223–31. http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2020.1733114.
Texte intégralSasin, 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, no 1 (janvier 2010) : 44–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2009.09.003.
Texte intégralHuang, Syuan-Guei, Kuo-Ping Chen et Shie-Chang Jeng. « Phase sensitive sensor on Tamm plasmon devices ». Optical Materials Express 7, no 4 (15 mars 2017) : 1267. http://dx.doi.org/10.1364/ome.7.001267.
Texte intégralAzzini, Stefano, Guillaume Lheureux, Clementine Symonds, Jean-Michel Benoit, Pascale Senellart, Aristide Lemaitre, Jean-Jacques Greffet, Cedric Blanchard, Christophe Sauvan et Joel Bellessa. « Generation and Spatial Control of Hybrid Tamm Plasmon/Surface Plasmon Modes ». ACS Photonics 3, no 10 (21 septembre 2016) : 1776–81. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00521.
Texte intégralWang, Jiaying, Yisong Zhu, Wenhao Wang, Yunze Li, Rui Gao, Peng Yu, Hongxing Xu et Zhiming Wang. « Broadband Tamm plasmon-enhanced planar hot-electron photodetector ». Nanoscale 12, no 47 (2020) : 23945–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr06294d.
Texte intégralBikbaev, Rashid, Stepan Vetrov et Ivan Timofeev. « Two Types of Localized States in a Photonic Crystal Bounded by an Epsilon near Zero Nanocomposite ». Photonics 5, no 3 (9 août 2018) : 22. http://dx.doi.org/10.3390/photonics5030022.
Texte intégralAlmawgani, Abdulkarem H. M., Hussein A. Elsayed, Ahmed Mehaney, T. A. Taha, Ziyad Awadh Alrowaili, Ghassan Ahmed Ali, Walied Sabra, Sayed Asaduzzaman et Ashour M. Ahmed. « Photonic crystal nanostructure as a photodetector for NaCl solution monitoring : theoretical approach ». RSC Advances 13, no 10 (2023) : 6737–46. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra00308f.
Texte intégralMorrone, Josefina, Juan Ignacio Ramallo, Diego F. Lionello, Andrés Zelcer, Baptiste Auguié, Paula C. Angelomé et M. Cecilia Fuertes. « Incorporation of porous protective layers as a strategy to improve mechanical stability of Tamm plasmon based detectors ». Materials Advances 2, no 8 (2021) : 2719–29. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00079a.
Texte intégralChen, Yikai, Douguo Zhang, Liangfu Zhu, Ruxue Wang, Pei Wang, Hai Ming, Ramachandram Badugu et Joseph R. Lakowicz. « Tamm plasmon- and surface plasmon-coupled emission from hybrid plasmonic–photonic structures ». Optica 1, no 6 (11 décembre 2014) : 407. http://dx.doi.org/10.1364/optica.1.000407.
Texte intégralGessler, J., V. Baumann, M. Emmerling, M. Amthor, K. Winkler, S. Höfling, C. Schneider et M. Kamp. « Electro optical tuning of Tamm-plasmon exciton-polaritons ». Applied Physics Letters 105, no 18 (3 novembre 2014) : 181107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4901023.
Texte intégralZhang, Wei Li, Fen Wang, Yun Jiang Rao et Yao Jiang. « Novel sensing concept based on optical Tamm plasmon ». Optics Express 22, no 12 (5 juin 2014) : 14524. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.014524.
Texte intégralHomeyer, Estelle, Clémentine Symonds, Aristide Lemaître, Jean-Claude Plenet et Joel Bellessa. « Strong coupling between Tamm plasmon and QW exciton ». Superlattices and Microstructures 49, no 3 (mars 2011) : 224–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2010.06.007.
Texte intégralSasin, 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 et A. V. Kavokin. « Tamm plasmon polaritons : Slow and spatially compact light ». Applied Physics Letters 92, no 25 (23 juin 2008) : 251112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2952486.
Texte intégralBikbaev, Rashid G., Stepan Ya Vetrov et Ivan V. Timofeev. « Hyperbolic metamaterial for the Tamm plasmon polariton application ». Journal of the Optical Society of America B 37, no 8 (7 juillet 2020) : 2215. http://dx.doi.org/10.1364/josab.394935.
Texte intégralGazzano, O., S. Michaelis de Vasconcellos, K. Gauthron, C. Symonds, P. Voisin, J. Bellessa, A. Lemaître et P. Senellart. « Single photon source using confined Tamm plasmon modes ». Applied Physics Letters 100, no 23 (4 juin 2012) : 232111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4726117.
Texte intégralMorozov, K. M., K. A. Ivanov, N. Selenin, S. Mikhrin, D. de Sa Pereira, C. Menelaou, A. P. Monkman et M. A. Kaliteevski. « Purcell effect investigation in organic Tamm plasmon structures ». Journal of Physics : Conference Series 1135 (décembre 2018) : 012082. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1135/1/012082.
Texte intégralRudakova, Natalya V., Rashid G. Bikbaev, Larisa E. Tyryshkina, Stepan Ya Vetrov et Ivan V. Timofeev. « Tuning Q-Factor and Perfect Absorption Using Coupled Tamm States on Polarization-Preserving Metasurface ». Photonics 10, no 12 (18 décembre 2023) : 1391. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10121391.
Texte intégralLiu, Xiangjun, Jingxu Shi, Yixuan Wang, Shiyao Sun et Xiangfu Wang. « Highly Tunable Light Absorber Based on Topological Interface Mode Excitation of Optical Tamm State ». Sensors 24, no 17 (5 septembre 2024) : 5772. http://dx.doi.org/10.3390/s24175772.
Texte intégralSrivastava, Triranjita, Swapnil Chitriv, Subrat Sahu, Pintu Gorai et Rajan Jha. « Photonic spin Hall effect using hybrid Tamm plasmon polariton ». Journal of Applied Physics 132, no 20 (28 novembre 2022) : 203103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123612.
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 intégralDas, Ritwick, Triranjita Srivastava et Rajan Jha. « Tamm-plasmon and surface-plasmon hybrid-mode based refractometry in photonic bandgap structures ». Optics Letters 39, no 4 (10 février 2014) : 896. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.000896.
Texte intégralAlmeida, Miguel A. S., João P. M. Carvalho, Isabel Pastoriza-Santos, José M. M. M. Almeida et 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.
Texte intégralBikbaev, Rashid G., Kuo-Ping Chen et Ivan V. Timofeev. « Two-Dimensional Dynamic Beam Steering by Tamm Plasmon Polariton ». Photonics 10, no 10 (13 octobre 2023) : 1151. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10101151.
Texte intégralPugh, J. R., E. G. H. Harbord, A. Sarua, P. S. Fletcher, Y. Tian, T. Wang et M. J. Cryan. « A Tamm plasmon-porous GaN distributed Bragg reflector cavity ». Journal of Optics 23, no 3 (18 février 2021) : 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/abdccb.
Texte intégralJuneau-Fecteau, Alexandre, Rémy Savin, Abderraouf Boucherif et Luc G. Fréchette. « A practical Tamm plasmon sensor based on porous Si ». AIP Advances 11, no 6 (1 juin 2021) : 065305. http://dx.doi.org/10.1063/5.0054629.
Texte intégralLin, Zhenhui, Haizhou Liu, Tong Qiao, Guozhi Hou, Hui Liu, Jun Xu, Jia Zhu et 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.
Texte intégralMaji, Partha Sona, et Ritwick Das. « Hybrid-Tamm-Plasmon-Polariton Based Self-Reference Temperature Sensor ». Journal of Lightwave Technology 35, no 14 (15 juillet 2017) : 2833–39. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2017.2705910.
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