A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Plasmon excitations in chemically heterogeneous nanoarrays (2020)


Conley, K., Nayyar, N., Rossi, T. P., Kuisma, M., Turkowski, V., Puska, M. J., & Rahman, T. S. (2020). Plasmon excitations in chemically heterogeneous nanoarrays. Physical Review B, 101(23), Article 235132. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235132


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatConley, Kevin; Nayyar, Neha; Rossi, Tuomas P.; Kuisma, Mikael; Turkowski, Volodymyr; Puska, Martti J.; Rahman, Talat S.

Lehti tai sarjaPhysical Review B

ISSN2469-9950

eISSN2469-9969

Julkaisuvuosi2020

Volyymi101

Lehden numero23

Artikkelinumero235132

KustantajaAmerican Physical Society

JulkaisumaaYhdysvallat (USA)

Julkaisun kielienglanti

DOIhttps://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.235132

Julkaisun avoin saatavuusEi avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70031


Tiivistelmä

The capability of collective excitations, such as localized surface plasmon resonances, to produce a versatile spectrum of optical phenomena is governed by the interactions within the collective and single-particle responses in the finite system. In many practical instances, plasmonic metallic nanoparticles and arrays are either topologically or chemically heterogeneous, which affects both the constituent transitions and their interactions. Here, the formation of collective excitations in weakly Cu- and Pd-doped Au nanoarrays is described using time-dependent density functional theory. The additional impurity-induced modes in the optical response can be thought to result from intricate interactions between separated excitations or transitions. We investigate the heterogeneity at the impurity level, the symmetry aspects related to the impurity position, and the influence of the impurity position on the confinement phenomena. The chemically rich and symmetry-dependent quantum mechanical effects are analyzed with transition contribution maps demonstrating the possibility to develop nanostructures with more controlled collective properties.


YSO-asiasanatnanorakenteetnanohiukkasetkvasihiukkasetplasmonittiheysfunktionaaliteoria


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2020

JUFO-taso2


Viimeisin päivitys 2024-03-04 klo 22:06