The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review

A unique feature of nanoparticles made from highly conductive materials (plasmonic nanoparticles) is that their localized surface plasmon resonance (LSPR) wavelength position can be tuned by changing the shape, size, composition, and environment in accordance with the purpose of the application. In...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
Date:2021
Main Authors: Demydov, P.V., Lopatynskyi, A.M., Hudzenko, І.І., Chegel, V.I.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 2021
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216225
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review / P.V. Demydov, A.M. Lopatynskyi, І.І. Hudzenko, V.I. Chegel // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2021. — Т. 24, № 3. — С. 304-311. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862622247345192960
author Demydov, P.V.
Lopatynskyi, A.M.
Hudzenko, І.І.
Chegel, V.I.
author_facet Demydov, P.V.
Lopatynskyi, A.M.
Hudzenko, І.І.
Chegel, V.I.
citation_txt The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review / P.V. Demydov, A.M. Lopatynskyi, І.І. Hudzenko, V.I. Chegel // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2021. — Т. 24, № 3. — С. 304-311. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
description A unique feature of nanoparticles made from highly conductive materials (plasmonic nanoparticles) is that their localized surface plasmon resonance (LSPR) wavelength position can be tuned by changing the shape, size, composition, and environment in accordance with the purpose of the application. In this paper, the main mechanisms of LSPR tuning that are available at the present time are reviewed. In particular, a widely used method for tuning the LSPR wavelength position is based on selecting the type of plasmonic nanoparticle material, such as gold, silver, copper, aluminum, and gold-silver alloy. The examples of changing the resonance absorption position by using nanoparticles with different shapes and dimensions have also been аlso demonstrated. Furthermore, works with less-used LSPR tuning methods, such as controlled regulation of the distance between nanoparticles in one and two dimensions, have been considered. The number of works is given, where the LSPR wavelength position can also be controlled by changing the environment in the vicinity of the plasmonic nanoparticle: the substrate thickness, the thickness and dielectric parameters of the layer on the surface of the nanoparticle. Examples of active influence on the change in the wave position of LSPR by applying an electric potential and regulating plasma modes have also been discussed. Унікальною особливістю наночастинок з високопровідних матеріалів (плазмонні наночастинки) є той факт, що їх хвильову позицію локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) можна регулювати, змінюючи форму, розмір, склад і оточуюче середовище відповідно до цілей застосування. У даному огляді наведено приклади основних механізмів регуляції ЛППР, доступних на даний час. Серед найбільш вживаних методів регуляції хвильової позиції ЛППР – використання різного типу матеріалів наночастинок – золота, срібла, міді, алюмінію та сплаву золото-срібло. Також наведено приклади зміни резонансної позиції поглинання шляхом використання наночастинок з різною формою та розмірністю. Розглянуто використання менш вживаних методів регуляції ЛППР, таких як контрольована регуляція відстані між частинками в одному і двох вимірах. Описано роботи, де хвильову позицію ЛППР регулюють за рахунок зміни оточуючого середовища: товщини підкладки, товщини та діелектричних параметрів шару на поверхні наночастинки. Також розглянуто приклади активного впливу на зміну хвильової позиції ЛППР шляхом прикладання електричного потенціалу та регуляції плазмових мод.
first_indexed 2026-04-16T10:23:18Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-216225
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1560-8034
language English
last_indexed 2026-04-16T10:23:18Z
publishDate 2021
publisher Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
record_format dspace
spelling Demydov, P.V.
Lopatynskyi, A.M.
Hudzenko, І.І.
Chegel, V.I.
2026-04-10T07:15:18Z
2021
The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review / P.V. Demydov, A.M. Lopatynskyi, І.І. Hudzenko, V.I. Chegel // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2021. — Т. 24, № 3. — С. 304-311. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.
1560-8034
PACS: 73.20.Mf, 78.67.Bf, 78.67.-n, 81.07.-b
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216225
https://doi.org/10.15407/spqeo24.03.304
A unique feature of nanoparticles made from highly conductive materials (plasmonic nanoparticles) is that their localized surface plasmon resonance (LSPR) wavelength position can be tuned by changing the shape, size, composition, and environment in accordance with the purpose of the application. In this paper, the main mechanisms of LSPR tuning that are available at the present time are reviewed. In particular, a widely used method for tuning the LSPR wavelength position is based on selecting the type of plasmonic nanoparticle material, such as gold, silver, copper, aluminum, and gold-silver alloy. The examples of changing the resonance absorption position by using nanoparticles with different shapes and dimensions have also been аlso demonstrated. Furthermore, works with less-used LSPR tuning methods, such as controlled regulation of the distance between nanoparticles in one and two dimensions, have been considered. The number of works is given, where the LSPR wavelength position can also be controlled by changing the environment in the vicinity of the plasmonic nanoparticle: the substrate thickness, the thickness and dielectric parameters of the layer on the surface of the nanoparticle. Examples of active influence on the change in the wave position of LSPR by applying an electric potential and regulating plasma modes have also been discussed.
Унікальною особливістю наночастинок з високопровідних матеріалів (плазмонні наночастинки) є той факт, що їх хвильову позицію локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) можна регулювати, змінюючи форму, розмір, склад і оточуюче середовище відповідно до цілей застосування. У даному огляді наведено приклади основних механізмів регуляції ЛППР, доступних на даний час. Серед найбільш вживаних методів регуляції хвильової позиції ЛППР – використання різного типу матеріалів наночастинок – золота, срібла, міді, алюмінію та сплаву золото-срібло. Також наведено приклади зміни резонансної позиції поглинання шляхом використання наночастинок з різною формою та розмірністю. Розглянуто використання менш вживаних методів регуляції ЛППР, таких як контрольована регуляція відстані між частинками в одному і двох вимірах. Описано роботи, де хвильову позицію ЛППР регулюють за рахунок зміни оточуючого середовища: товщини підкладки, товщини та діелектричних параметрів шару на поверхні наночастинки. Також розглянуто приклади активного впливу на зміну хвильової позиції ЛППР шляхом прикладання електричного потенціалу та регуляції плазмових мод.
en
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics
Optics
The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
Поточний стан регуляції хвильової позиції локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. Короткий огляд
Article
published earlier
spellingShingle The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
Demydov, P.V.
Lopatynskyi, A.M.
Hudzenko, І.І.
Chegel, V.I.
Optics
title The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
title_alt Поточний стан регуляції хвильової позиції локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. Короткий огляд
title_full The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
title_fullStr The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
title_full_unstemmed The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
title_short The approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. Short review
title_sort approaches for localized surface plasmon resonance wavelength position tuning. short review
topic Optics
topic_facet Optics
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/216225
work_keys_str_mv AT demydovpv theapproachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT lopatynskyiam theapproachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT hudzenkoíí theapproachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT chegelvi theapproachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT demydovpv potočniistanregulâcííhvilʹovoípozicíílokalízovanogopoverhnevogoplazmonnogorezonansukorotkiioglâd
AT lopatynskyiam potočniistanregulâcííhvilʹovoípozicíílokalízovanogopoverhnevogoplazmonnogorezonansukorotkiioglâd
AT hudzenkoíí potočniistanregulâcííhvilʹovoípozicíílokalízovanogopoverhnevogoplazmonnogorezonansukorotkiioglâd
AT chegelvi potočniistanregulâcííhvilʹovoípozicíílokalízovanogopoverhnevogoplazmonnogorezonansukorotkiioglâd
AT demydovpv approachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT lopatynskyiam approachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT hudzenkoíí approachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview
AT chegelvi approachesforlocalizedsurfaceplasmonresonancewavelengthpositiontuningshortreview