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Coupling colloidal nanocrystals to Optical Tamm plasmons

  • F. Feng
  • , S. Portalupi
  • , X. Lafosse
  • , A. Raj Dhawan
  • , W. Daney De Marcillac
  • , J. M. Frigerio
  • , C. Schwob
  • , B. Dubertret
  • , A. Maitre
  • , P. Senellart
  • , L. Coolen

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

Optical Tamm plasmon states are electromagnetic modes confined at the interface between a Bragg mirror and a metallic film. These states offer coupling to photonic states in a relatively narrow solid angle in both TM and TE polarizations, and quality factors of a few hundreds to thousands in the visible and near infrared domain with limited fabrication difficulties. When a metallic disk of a few microns radius and tens of nanometers thickness is deposited on a Bragg mirror, the Tamm states remain confined in the disk surface, so that a Tamm states cavity is obtained. We describe here the characterization of 2D Tamm states by spectroreflectometry and the photoluminescence properties of a layer of colloidal semiconductor nanocrystals embedded in a Tamm cavity, for which Tamm plasmon confinement effects are demonstrated.

langue originaleAnglais
titreICTON 2015 - 17th International Conference on Transparent Optical Networks
rédacteurs en chefMarek Jaworski, Marian Marciniak
EditeurIEEE Computer Society
ISBN (Electronique)9781467378802
Les DOIs
étatPublié - 12 août 2015
Evénement17th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2015 - Budapest, Hongrie
Durée: 5 juil. 20159 juil. 2015

Série de publications

NomInternational Conference on Transparent Optical Networks
Volume2015-August
ISSN (Electronique)2162-7339

Une conférence

Une conférence17th International Conference on Transparent Optical Networks, ICTON 2015
Pays/TerritoireHongrie
La villeBudapest
période5/07/159/07/15

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Coupling colloidal nanocrystals to Optical Tamm plasmons ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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