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    Low-loss electric and magnetic field-enhanced spectroscopy with subwavelength silicon dimers

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    LowLossElectric.pdf (3.182Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/31452
    DOI: 10.1021/jp4027018
    ISSN: 1932-7447
    ISSN: 1932-7455
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    Autoría
    Albella Echave, PabloAutoridad Unican; Poyli, M. Ameen; Schmidt, Mikolaj K.; Maier, Stefan A.; Moreno Gracia, FernandoAutoridad Unican; Sáenz Gutiérrez, Juan José; Aizpurua Iriazábal, Javier
    Fecha
    2013-07
    Derechos
    Alojado según Resolución CNEAI 5/12/23 (ANECA) © 2013 American Chemical Society
    Publicado en
    Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117(26), 13573-13584
    Editorial
    American Chemical Society
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1021/jp4027018
    Resumen/Abstract
    Dielectric nanoparticles with moderately high refractive index and very low absorption (like Si and Ge in the visible-near-infrared (VIS-NIR) range) show a magnetodielectric behavior that produces interesting far-field coherent effects, like directionality phenomena or field enhancement in the proximity of the particle surface. As in the case of metals, ensembles of two or more dielectric particles can constitute basic elements for developing new spectroscopic tools based on surface field enhancement effects. Here we explore the electromagnetic behavior of the basic unit constituted by a dimer of dielectric nanoparticles made of moderately low-loss high refractive index material. The interactions responsible for the spectral features of the scattered radiation and field enhancement of the dimer are identified and studied through an analytical dipole-dipole model. The fluorescence of a single emitter (either electric or magnetic dipole) located in the dimer gap is also explored by calculating the quantum efficiencies and the quenching/enhancement of the radiation rates. Along this analysis, a comparison with metallic dimers is carried out. This study opens new possibilities to perform field-enhanced spectroscopy and sensing with nanostructures made of suitable dielectric materials.
    Colecciones a las que pertenece
    • D14 Proyectos de investigación [133]

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