Design of Plasmonic-Waveguiding Structures for Sensor Applications
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27230%2F19%3A10242911" target="_blank" >RIV/61989100:27230/19:10242911 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989100:27640/19:10242911 RIV/61989100:27740/19:10242911
Výsledek na webu
<a href="https://www.mdpi.com/2079-4991/9/9/1227/pdf" target="_blank" >https://www.mdpi.com/2079-4991/9/9/1227/pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.3390/nano9091227" target="_blank" >10.3390/nano9091227</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Design of Plasmonic-Waveguiding Structures for Sensor Applications
Popis výsledku v původním jazyce
Surface plasmon resonance has become a widely accepted optical technique for studying biological and chemical interactions. Among others, detecting small changes in analyte concentration in complex solutions remains challenging, e.g., because of the need of distinguishing the interaction of interest from other effects. In our model study, the resolution ability of plasmonic sensing element was enhanced by two ways. Besides an implementation of metal-insulator-metal (MIM) plasmonic nanostructure, we suggest concatenation with waveguiding substructure to achieve mutual coupling of surface plasmon polariton (SPP) with an optical waveguiding mode. The dependence of coupling conditions on the multilayer parameters was analyzed to obtain optimal field intensity enhancement.
Název v anglickém jazyce
Design of Plasmonic-Waveguiding Structures for Sensor Applications
Popis výsledku anglicky
Surface plasmon resonance has become a widely accepted optical technique for studying biological and chemical interactions. Among others, detecting small changes in analyte concentration in complex solutions remains challenging, e.g., because of the need of distinguishing the interaction of interest from other effects. In our model study, the resolution ability of plasmonic sensing element was enhanced by two ways. Besides an implementation of metal-insulator-metal (MIM) plasmonic nanostructure, we suggest concatenation with waveguiding substructure to achieve mutual coupling of surface plasmon polariton (SPP) with an optical waveguiding mode. The dependence of coupling conditions on the multilayer parameters was analyzed to obtain optimal field intensity enhancement.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
21000 - Nano-technology
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/LQ1602" target="_blank" >LQ1602: IT4Innovations excellence in science</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
NANOMATERIALS
ISSN
2079-4991
e-ISSN
—
Svazek periodika
9
Číslo periodika v rámci svazku
9
Stát vydavatele periodika
CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000489101900044
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85073444081