Zeitschriftenartikel zum Thema „IR photodetector“
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Khurelbaatar, Zagarzusem, und Chel Jong Choi. „Graphene/Ge Schottky Junction Based IR Photodetectors“. Solid State Phenomena 271 (Januar 2018): 133–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.271.133.
Der volle Inhalt der QuelleBoltar, K. O., I. D. Burlakov, N. I. Iakovleva, P. V. Vlasov und P. S. Lazarev. „Modern Photodetector IR-Modules“. Journal of Communications Technology and Electronics 67, Nr. 9 (September 2022): 1175–84. http://dx.doi.org/10.1134/s1064226922090030.
Der volle Inhalt der QuelleEsman, A. K., V. K. Kuleshov und G. L. Zykov. „Microcavity array IR photodetector“. Quantum Electronics 39, Nr. 12 (31.12.2009): 1165–68. http://dx.doi.org/10.1070/qe2009v039n12abeh014148.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Xiaobing, Zhibiao Hao, Lai Wang, Jiadong Yu, Xun Wang, Yi Luo, Changzheng Sun et al. „Plasmon-Enhanced Hot-Electron Photodetector Based on Au/GaN-Nanopillar Arrays for Short-Wave-Infrared Detection“. Applied Sciences 12, Nr. 9 (23.04.2022): 4277. http://dx.doi.org/10.3390/app12094277.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Tao, Yaolun Yu, Yanyan Hu, Kangjie Li, Nan Guo und Yi Jia. „Single-Walled Carbon Nanotube-Germanium Heterojunction for High-Performance Near-Infrared Photodetector“. Nanomaterials 12, Nr. 8 (08.04.2022): 1258. http://dx.doi.org/10.3390/nano12081258.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Fa Jun, Li Ying Tan und Yan Ping Zhou. „Design and Analysis InGaAs Near-IR Nanowire Photodetector for High Speed Satellite Laser Communication Application“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 5163–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.5163.
Der volle Inhalt der QuelleSalih, A. A., W. K. Abad, S. A. Fadaam und B. H. Hussein. „Fabrication of lead oxide nanoparticles by green synthesis method for photovoltaic applications“. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 18, Nr. 4 (30.10.2023): 1225–33. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2023.184.1225.
Der volle Inhalt der QuelleMuñoz, A., J. Meléndez, M. C. Torquemada, M. T. Rodrigo, J. Cebrián, A. J. de Castro, J. Meneses et al. „PbSe photodetector arrays for IR sensors“. Thin Solid Films 317, Nr. 1-2 (April 1998): 425–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(97)00576-2.
Der volle Inhalt der QuelleBasyooni-M. Kabatas, Mohamed A., Shrouk E. Zaki, Khalid Rahmani, Redouane En-nadir und Yasin Ramazan Eker. „Negative Photoconductivity in 2D α-MoO3/Ir Self-Powered Photodetector: Impact of Post-Annealing“. Materials 16, Nr. 20 (19.10.2023): 6756. http://dx.doi.org/10.3390/ma16206756.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Qin, Li Yu, Yan Liu, Jincheng Zhang, Genquan Han und Yue Hao. „Low-Noise Mid-Infrared Photodetection in BP/h-BN/Graphene van der Waals Heterojunctions“. Materials 12, Nr. 16 (09.08.2019): 2532. http://dx.doi.org/10.3390/ma12162532.
Der volle Inhalt der QuelleKamarchuk, A. V., D. A. Bauman und A. I. Marchenko. „Optimization of the profile and material of wire contacts for an IR photodetector“. Journal of Physics: Conference Series 2086, Nr. 1 (01.12.2021): 012085. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2086/1/012085.
Der volle Inhalt der QuelleElsayed, Asmaa M., Fatemah H. Alkallas, Amira Ben Gouider Trabelsi, Salem AlFaify, Mohd Shkir, Tahani A. Alrebdi, Kholoud S. Almugren, Feodor V. Kusmatsev und Mohamed Rabia. „Photodetection Enhancement via Graphene Oxide Deposition on Poly 3-Methyl Aniline“. Micromachines 14, Nr. 3 (06.03.2023): 606. http://dx.doi.org/10.3390/mi14030606.
Der volle Inhalt der QuelleDanh Phan Hoang. „Study of collision sensor application for vehicle with high sensitivity silicon-based metal-semiconductor IR photodetector“. GSC Advanced Research and Reviews 14, Nr. 3 (30.03.2023): 173–78. http://dx.doi.org/10.30574/gscarr.2023.14.3.0090.
Der volle Inhalt der QuelleDjuric, Z., und J. Piotrowski. „Room temperature IR photodetector with electromagnetic carrier depletion“. Electronics Letters 26, Nr. 20 (1990): 1689. http://dx.doi.org/10.1049/el:19901080.
Der volle Inhalt der QuelleBiswal, Gyana, Michael Yakimov, Vadim Tokranov, Kimberly Sablon, Sergey Tulyakov, Vladimir Mitin und Serge Oktyabrsky. „Bias-Tunable Quantum Well Infrared Photodetector“. Nanomaterials 14, Nr. 6 (20.03.2024): 548. http://dx.doi.org/10.3390/nano14060548.
Der volle Inhalt der QuelleZagubisalo, P. S., und A. R. Novoselov. „Optimal Design of the Cooled IR Flip-Chip Photodetector“. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing 58, Nr. 2 (April 2022): 206–14. http://dx.doi.org/10.3103/s875669902202011x.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Tao, Yaolun Yu, Junku Liu, Yi Jia und Dazhi Ding. „Enhanced Performance of Single-Walled Carbon Nanotube-Germanium Near-Infrared Photodetector by Doping with Au Nanoparticles“. Photonics 9, Nr. 9 (30.08.2022): 615. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9090615.
Der volle Inhalt der QuelleKrivobok, V. S., A. D. Kondorskiy, D. A. Pashkeev, E. A. Ekimov, A. D. Shabrin, D. A. Litvinov, L. N. Grigoreva et al. „A Hybrid Mid-IR Photodetector Based on Semiconductor Quantum Wells“. Technical Physics Letters 47, Nr. 5 (Mai 2021): 388–91. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785021040210.
Der volle Inhalt der QuelleDjuric, Z., V. Jovic, M. Matic und Z. Jaksic. „IR photodetector with exclusion effect and self-filtering n+ layer“. Electronics Letters 26, Nr. 13 (1990): 929. http://dx.doi.org/10.1049/el:19900607.
Der volle Inhalt der QuelleAïssa, Brahim, Atef Zekri und Said Mansour. „Responsivity Improvement of IR Photodetector by Using P3HT:PbS-QDs Nanocomposite“. Microscopy and Microanalysis 29, Supplement_1 (22.07.2023): 181–82. http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad067.081.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Dewu, Ximing Rong, Shun Han, Peijiang Cao, Yuxiang Zeng, Wangying Xu, Ming Fang, Wenjun Liu, Deliang Zhu und Youming Lu. „High Photoresponse Black Phosphorus TFTs Capping with Transparent Hexagonal Boron Nitride“. Membranes 11, Nr. 12 (01.12.2021): 952. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11120952.
Der volle Inhalt der QuelleRajeswaran, Bharathi, Inyalot Jude Tadeo und Arun M. Umarji. „IR photoresponsive VO2 thin films and electrically assisted transition prepared by single-step chemical vapor deposition“. Journal of Materials Chemistry C 8, Nr. 36 (2020): 12543–50. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc02785e.
Der volle Inhalt der QuelleMoein, Tania, Darius Gailevičius, Tomas Katkus, Soon Hock Ng, Stefan Lundgaard, David J. Moss, Hamza Kurt et al. „Optically-Thin Broadband Graphene-Membrane Photodetector“. Nanomaterials 10, Nr. 3 (25.02.2020): 407. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030407.
Der volle Inhalt der QuelleUmar, Z. A., R. Ahmed, H. Asghar, U. Liaqat, A. Fayyaz und M. A. Baig. „VO2 thin film based highly responsive and fast VIS/IR photodetector“. Materials Chemistry and Physics 290 (Oktober 2022): 126655. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.126655.
Der volle Inhalt der QuelleChahrour, Khaled M., Naser M. Ahmed, M. R. Hashim und Ahmad M. Al-Diabat. „High Responsivity IR Photodetector Based on CuO Nanorod Arrays/AAO Assembly“. Procedia Chemistry 19 (2016): 311–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.proche.2016.03.016.
Der volle Inhalt der QuelleAsar, Tarık, und Süleyman Özçelik. „Barrier enhancement of Ge MSM IR photodetector with Ge layer optimization“. Superlattices and Microstructures 88 (Dezember 2015): 685–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.spmi.2015.10.034.
Der volle Inhalt der QuelleFarhoomand, Jam, und David L. Sisson. „A 1k-pixel CTIA readout multiplexer for far-IR photodetector arrays“. Infrared Physics & Technology 53, Nr. 6 (November 2010): 450–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2010.09.005.
Der volle Inhalt der QuelleBasyooni-M. Kabatas, Mohamed A., Redouane En-nadir, Khalid Rahmani und Yasin Ramazan Eker. „Positive and Negative Photoconductivity in Ir Nanofilm-Coated MoO3 Bias-Switching Photodetector“. Micromachines 14, Nr. 10 (28.09.2023): 1860. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101860.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Pin, Libin Tang, Jinzhong Xiang, Zhenhua Sun, Rongbin Ji, Sin Ki Lai, Shu Ping Lau et al. „Solution processable high-performance infrared organic photodetector by iodine doping“. RSC Advances 6, Nr. 51 (2016): 45166–71. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra02773c.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xue, Ge Mu, Xin Tang und Menglu Chen. „Mid-IR Intraband Photodetectors with Colloidal Quantum Dots“. Coatings 12, Nr. 4 (30.03.2022): 467. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12040467.
Der volle Inhalt der QuelleRogalski, Antoni, Małgorzata Kopytko, Weida Hu und Piotr Martyniuk. „Infrared HOT Photodetectors: Status and Outlook“. Sensors 23, Nr. 17 (31.08.2023): 7564. http://dx.doi.org/10.3390/s23177564.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Yinben, Yaogang Li, Qinghong Zhang und Hongzhi Wang. „Self-powered multifunctional UV and IR photodetector as an artificial electronic eye“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 6 (2017): 1436–42. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc04771h.
Der volle Inhalt der QuelleAlkallas, Fatemah H., Asmaa M. Elsayed, Amira Ben Gouider Trabelsi, Salem AlFaify, Mohd Shkir, Tahani A. Alrebdi, Kholoud S. Almugren, Feodor V. Kusmatsev und Mohamed Rabia. „Impact of Rolled Graphene Oxide Grown on Polyaniline for Photodetection: Future Challenging Opto-Device“. Coatings 13, Nr. 2 (15.02.2023): 437. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13020437.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Zhi Yin, und Sha Shiong Ng. „Fabrication and characterization of InN-based metal-semiconductor-metal infrared photodetectors prepared using sol–gel spin coated technique“. Functional Materials Letters 14, Nr. 05 (27.05.2021): 2151024. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604721510243.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Jianting, Lingjiao Zhang, Churong Ma, Wenjing Huang, Qiaojue Ye, Huaxin Yi, Zhaoqiang Zheng, Guowei Yang, Chuan Liu und Jiandong Yao. „In situ integration of Te/Si 2D/3D heterojunction photodetectors toward UV-vis-IR ultra-broadband photoelectric technologies“. Nanoscale 14, Nr. 16 (2022): 6228–38. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr08134a.
Der volle Inhalt der QuelleMalerba, Mario, Mathieu Jeannin, Stefano Pirotta, Lianhe Li, Alexander Giles Davies, Edmund Linfield, Adel Bousseksou, Jean-Michel Manceau und Raffaele Colombelli. „A “Janus” double sided mid-IR photodetector based on a MIM architecture“. Applied Physics Letters 119, Nr. 18 (01.11.2021): 181102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0065591.
Der volle Inhalt der QuelleDolatyari, Mahboubeh, Ali Rostami, Sanjay Mathur und Axel Klein. „UV/IR Dual-Wavelength Photodetector Design Based on ZnO/PMMA/PbSe Nanocomposites“. IEEE Transactions on Nanotechnology 17, Nr. 3 (Mai 2018): 574–81. http://dx.doi.org/10.1109/tnano.2018.2827201.
Der volle Inhalt der QuelleLodari, Mario, Paolo Biagioni, Michele Ortolani, Leonetta Baldassarre, Giovanni Isella und Monica Bollani. „Plasmon-enhanced Ge-based metal-semiconductor-metal photodetector at near-IR wavelengths“. Optics Express 27, Nr. 15 (09.07.2019): 20516. http://dx.doi.org/10.1364/oe.27.020516.
Der volle Inhalt der QuelleRostami, Ali, Reza Oliaee Rezayee, Hassan Rasooli Saghai, Reza Yadipour und Hamed Baghban. „A Dual-Color IR Quantum Cascade Photodetector With Two Output Electrical Signals“. IEEE Transactions on Electron Devices 58, Nr. 1 (Januar 2011): 165–72. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2010.2082546.
Der volle Inhalt der QuelleSmoczyński, Dariusz, Krzysztof Czuba, Ewa Papis-Polakowska, Paweł Kozłowski, Jacek Ratajczak, Iwona Sankowska und Agata Jasik. „The impact of mesa etching method on IR photodetector current-voltage characteristics“. Materials Science in Semiconductor Processing 118 (November 2020): 105219. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105219.
Der volle Inhalt der QuelleLackner, D., O. J. Pitts, S. Najmi, P. Sandhu, K. L. Kavanagh, A. Yang, M. Steger et al. „Growth of InAsSb/InAs MQWs on GaSb for mid-IR photodetector applications“. Journal of Crystal Growth 311, Nr. 14 (Juli 2009): 3563–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.04.027.
Der volle Inhalt der QuelleFastenau, Joel M., Dmitri Lubyshev, Yueming Qiu, Amy W. K. Liu, Edwin J. Koerperick, Jon T. Olesberg und Dennis Norton. „Sb-based IR photodetector epiwafers on 100mm GaSb substrates manufactured by MBE“. Infrared Physics & Technology 59 (Juli 2013): 158–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2012.12.033.
Der volle Inhalt der QuelleAlbo, Asaf, Dan Fekete und Gad Bahir. „Unpolarized intersubband photocurrent in Te doped GaInAsN/GaAlAs quantum well IR photodetector“. physica status solidi (c) 5, Nr. 6 (Mai 2008): 2323–25. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200778741.
Der volle Inhalt der QuelleKohlgraf-Owens, Dana C., Sergey Sukhov, Léo Greusard, Yannick De Wilde und Aristide Dogariu. „Optically induced forces in scanning probe microscopy“. Nanophotonics 3, Nr. 1-2 (01.04.2014): 105–16. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2013-0056.
Der volle Inhalt der QuelleEt.al, DalievKhojiakbarSultanovich. „Increasing the Thermostability of Optoelectronic Devices on Semiconductor Radiators“. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, Nr. 3 (10.04.2021): 3112–19. http://dx.doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1535.
Der volle Inhalt der QuelleGak, V. Yu, A. V. Gadomska, M. G. Spirin, D. N. Pevtsov, A. V. Katsaba, S. B. Brichkin und V. F. Razumov. „Study of Photoelectrophysical Characteristics of IR Photodetector Based on HgTe Colloidal Quantum Dots“. High Energy Chemistry 56, Nr. 2 (28.03.2022): 91–100. http://dx.doi.org/10.1134/s0018143922020035.
Der volle Inhalt der QuelleAsanov, S. V., A. B. Ignat’ev, V. V. Morozov, M. S. Egorov, Yu A. Rezunkov und V. V. Stepanov. „Nonlinearity and persistence of the response of IR photodetector arrays to laser radiation“. Journal of Optical Technology 81, Nr. 9 (01.09.2014): 531. http://dx.doi.org/10.1364/jot.81.000531.
Der volle Inhalt der QuelleLotfi, Hossein, Lu Li, S. M. Shazzad Rassel, Rui Q. Yang, Cédric J. Corrége, Matthew B. Johnson, Preston R. Larson und James A. Gupta. „Monolithically integrated mid-IR interband cascade laser and photodetector operating at room temperature“. Applied Physics Letters 109, Nr. 15 (10.10.2016): 151111. http://dx.doi.org/10.1063/1.4964837.
Der volle Inhalt der QuelleXie, K., J. H. Zhao, Y. Shi, H. Lee und G. Olsen. „Resonant cavity enhanced GaInAsSb-AlAsSb photodetector grown by MBE for mid-IR applications“. IEEE Photonics Technology Letters 8, Nr. 5 (Mai 1996): 667–69. http://dx.doi.org/10.1109/68.491574.
Der volle Inhalt der QuelleKukushkin, V. A., D. B. Radischev, M. A. Lobaev, S. A. Bogdanov, A. V. Zdoroveischev und I. I. Chunin. „A CVD Diamond-Based Photodetector for the Visible and Near-IR Spectral Range“. Technical Physics Letters 43, Nr. 12 (Dezember 2017): 1121–23. http://dx.doi.org/10.1134/s1063785017120215.
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