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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Yong&#x20;Soo</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Jeong,&#x20;Yeongkon</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">An,&#x20;Young&#x20;Jun</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Yu,&#x20;Byung&#x20;Deok</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;Ju&#x20;Han</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Jhon,&#x20;Young&#x20;Min</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2025-04-09T08:30:57Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2025-04-09T08:30:57Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2025-04-09</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;152230</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Localized&#x20;surface&#x20;plasmon&#x20;resonance&#x20;(LSPR)&#x20;is&#x20;a&#x20;phenomenon&#x20;that&#x20;confines&#x20;and&#x20;enhances&#x20;electromagnetic&#x20;fields&#x20;at&#x20;the&#x20;nanoscale&#x20;and&#x20;has&#x20;been&#x20;studied&#x20;theoretically&#x20;and&#x20;experimentally&#x20;in&#x20;various&#x20;nanostructured&#x20;antennas.&#x20;Among&#x20;them,&#x20;the&#x20;bowtie&#x20;nanoantenna&#x20;maximizes&#x20;the&#x20;LSPR&#x20;effect&#x20;by&#x20;creating&#x20;a&#x20;nanogap&#x20;at&#x20;the&#x20;sharp&#x20;opposing&#x20;vertices&#x20;of&#x20;two&#x20;facing&#x20;triangular&#x20;structures.&#x20;In&#x20;addition,&#x20;the&#x20;unique&#x20;geometric&#x20;design&#x20;of&#x20;a&#x20;bowtie&#x20;nanoantenna&#x20;enables&#x20;flexible&#x20;customization&#x20;for&#x20;a&#x20;wide&#x20;range&#x20;of&#x20;applications.&#x20;In&#x20;this&#x20;study,&#x20;a&#x20;nanoantenna&#x20;was&#x20;designed&#x20;to&#x20;enhance&#x20;the&#x20;infrared&#x20;driving&#x20;laser&#x20;intensity&#x20;in&#x20;high-order&#x20;harmonic&#x20;generation&#x20;(HHG).&#x20;This&#x20;study&#x20;aimed&#x20;to&#x20;maximize&#x20;the&#x20;E-field&#x20;enhancement&#x20;with&#x20;an&#x20;LSPR&#x20;resonance&#x20;wavelength&#x20;around&#x20;800&#x20;nm&#x20;range&#x20;while&#x20;improving&#x20;the&#x20;thermal&#x20;endurance&#x20;of&#x20;the&#x20;antenna&#x20;using&#x20;a&#x20;diamond&#x20;substrate&#x20;with&#x20;exceptionally&#x20;high&#x20;thermal&#x20;conductivity.&#x20;Finite&#x20;element&#x20;method&#x20;simulations&#x20;for&#x20;electromagnetic&#x20;wave&#x20;(EMW)&#x20;and&#x20;heat&#x20;transfer&#x20;were&#x20;conducted&#x20;using&#x20;COMSOL&#x20;Multiphysics,&#x20;leading&#x20;to&#x20;the&#x20;determination&#x20;of&#x20;optimal&#x20;geometric&#x20;parameters.&#x20;The&#x20;LSPR&#x20;resonance&#x20;wavelength&#x20;was&#x20;840&#x20;nm&#x20;with&#x20;an&#x20;E-field&#x20;enhancement&#x20;of&#x20;710&#x20;when&#x20;the&#x20;antenna&#x20;width&#x20;was&#x20;100&#x20;nm,&#x20;height&#x20;200&#x20;nm,&#x20;nanogap&#x20;10&#x20;nm,&#x20;period&#x20;250&#x20;nm,&#x20;and&#x20;thickness&#x20;30&#x20;nm.&#x20;Furthermore,&#x20;the&#x20;peak&#x20;temperature&#x20;at&#x20;the&#x20;nanogap&#x20;of&#x20;the&#x20;bowtie&#x20;antenna&#x20;was&#x20;3297&#x20;K,&#x20;which&#x20;is&#x20;2349&#x20;K&#x20;lower&#x20;than&#x20;the&#x20;value&#x20;reported&#x20;in&#x20;our&#x20;previous&#x20;study.&#x20;The&#x20;proposed&#x20;optimized&#x20;parameters&#x20;suggest&#x20;that&#x20;the&#x20;nanoantenna&#x20;can&#x20;withstand&#x20;higher&#x20;laser&#x20;intensities&#x20;without&#x20;structural&#x20;failure,&#x20;enabling&#x20;the&#x20;generation&#x20;of&#x20;high-power,&#x20;ultrahigh-order&#x20;harmonics.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Springer&#x20;Verlag</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Optimization&#x20;of&#x20;Au&#x20;Bowtie&#x20;Nanoantenna&#x20;Array&#x20;Considering&#x20;Both&#x20;Field&#x20;Enhancement&#x20;and&#x20;Thermal&#x20;Endurance&#x20;for&#x20;High-order&#x20;Harmonic&#x20;Generation</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1007&#x2F;s11468-025-02910-y</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Plasmonics,&#x20;v.20,&#x20;no.8,&#x20;pp.6523&#x20;-&#x20;6538</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Plasmonics</dcvalue>
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