Detalles de la búsqueda
1.
Strong coupling in a microcavity containing ß-carotene.
Opt Express
; 26(3): 3320-3327, 2018 Feb 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29401861
2.
Strong Exciton-Photon Coupling in a Nanographene Filled Microcavity.
Nano Lett
; 17(9): 5521-5525, 2017 09 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28829137
3.
Strong Exciton-Photon Coupling with Colloidal Nanoplatelets in an Open Microcavity.
Nano Lett
; 16(11): 7137-7141, 2016 11 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27737546
4.
Polariton-mediated energy transfer between organic dyes in a strongly coupled optical microcavity.
Nat Mater
; 13(7): 712-9, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24793357
5.
Topographic control of open-access microcavities at the nanometer scale.
Opt Express
; 23(13): 17205-16, 2015 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26191729
6.
A characterization of the Raman modes in a J-aggregate-forming dye: a comparison between theory and experiment.
J Phys Chem A
; 114(44): 11920-7, 2010 Nov 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20945930
7.
A hybrid organic-inorganic polariton LED.
Light Sci Appl
; 8: 81, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31666947
8.
Electrically tunable organic-inorganic hybrid polaritons with monolayer WS2.
Nat Commun
; 8: 14097, 2017 01 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28094281
9.
Lévy Defects in Matrix-Immobilized J Aggregates: Tracing Intra-and Intersegmental Exciton Relaxation.
J Phys Chem Lett
; 8(3): 547-552, 2017 Feb 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28045534
10.
Strong coupling between chlorosomes of photosynthetic bacteria and a confined optical cavity mode.
Nat Commun
; 5: 5561, 2014 Nov 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25429787
11.
Corrigendum: strong coupling between chlorosomes of photosynthetic bacteria and a confined optical cavity mode.
Nat Commun
; 6: 8713, 2015 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26487478
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