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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „MidWave Infrared (MWIR)“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "MidWave Infrared (MWIR)"
Scafutto, Rebecca, und Carlos de Souza Filho. „Detection of Methane Plumes Using Airborne Midwave Infrared (3–5 µm) Hyperspectral Data“. Remote Sensing 10, Nr. 8 (07.08.2018): 1237. http://dx.doi.org/10.3390/rs10081237.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Yerin, und Sungwook Hong. „Deep Learning-Generated Nighttime Reflectance and Daytime Radiance of the Midwave Infrared Band of a Geostationary Satellite“. Remote Sensing 11, Nr. 22 (19.11.2019): 2713. http://dx.doi.org/10.3390/rs11222713.
Der volle Inhalt der QuelleBouschet, Maxime, Vignesh Arounassalame, Anthony Ramiandrasoa, Isabelle Ribet-Mohamed, Jean-Philippe Perez, Nicolas Péré-Laperne und Philippe Christol. „Temperature Dependence Study of Electrical and Electro-Optical Performances of Midwave Infrared Ga-Free T2SL Barrier Photodetector“. Applied Sciences 12, Nr. 20 (14.10.2022): 10358. http://dx.doi.org/10.3390/app122010358.
Der volle Inhalt der QuelleKumari, K. C. Goma, H. M. Rawool und S. Chakrabarti. „Demonstration of Fabricated Midwave Infrared InAs/GaSb Type-II Superlattice-based Focal Plane Arrays“. Defence Science Journal 67, Nr. 2 (14.03.2017): 149. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.67.11178.
Der volle Inhalt der QuellePlatnick, Steven, Kerry Meyer, Nandana Amarasinghe, Galina Wind, Paul A. Hubanks und Robert E. Holz. „Sensitivity of Multispectral Imager Liquid Water Cloud Microphysical Retrievals to the Index of Refraction“. Remote Sensing 12, Nr. 24 (19.12.2020): 4165. http://dx.doi.org/10.3390/rs12244165.
Der volle Inhalt der QuelleKelly, Michael A., James L. Carr, Dong L. Wu, Arnold C. Goldberg, Ivan Papusha und Renee T. Meinhold. „Compact Midwave Imaging System: Results from an Airborne Demonstration“. Remote Sensing 14, Nr. 4 (10.02.2022): 834. http://dx.doi.org/10.3390/rs14040834.
Der volle Inhalt der QuellePelta, Ran, und Eyal Ben-Dor. „An Exploratory Study on the Effect of Petroleum Hydrocarbon on Soils Using Hyperspectral Longwave Infrared Imagery“. Remote Sensing 11, Nr. 5 (08.03.2019): 569. http://dx.doi.org/10.3390/rs11050569.
Der volle Inhalt der QuelleGertner, E. R. „Liquid Phase Epitaxy of Hg1−xCdxTe from Te Solutions: A Route to IR Detector Structures“. MRS Proceedings 90 (1986). http://dx.doi.org/10.1557/proc-90-357.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiuxiu, Suofu Wang, Yanwei Wu, Wenhui Wang, Zhangyu Cao, Binbin Wei, Tao Han et al. „A Self‐Powered Photodetector Based on Graphene Enhanced WSe2/PtSe2 Heterodiode with Fast Speed and Broadband Response“. Advanced Optical Materials, 27.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202400052.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "MidWave Infrared (MWIR)"
Shafer, Thomas, Ramon Torres-Valladolid, Robert Burford, Thomas Buerger, Graham Averitt, Mark Skokan, Matt Babyak, Christopher Martin, Doug VanDover und Tony Ragucci. „High operating temperature (HOT) midwave infrared (MWIR) 6 µm pitch camera core performance and maturity“. In Infrared Technology and Applications XLVIII, herausgegeben von Gabor F. Fulop, Masafumi Kimata, Lucy Zheng, Bjørn F. Andresen, John Lester Miller und Young-Ho Kim. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2618719.
Der volle Inhalt der Quelle„Comparative Evaluation of a High Operating Temperature Midwave Infrared Detector for Automated Non-Destructive Inspection of Composite Damage“. In Structural Health Monitoring. Materials Research Forum LLC, 2021. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901311-4.
Der volle Inhalt der QuelleRamirez, David A., Elena Plis, Stephen Myers, Laura A. Treider, Eli Garduno, Christian P. Morath, Vincent M. Cowan und Sanjay Krishna. „High operating temperature midwave infrared (MWIR) photodetectors based on type II InAs/GaSb strained layer superlattice“. In SPIE Optical Engineering + Applications, herausgegeben von Edward W. Taylor und David A. Cardimona. SPIE, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2064045.
Der volle Inhalt der QuelleGardiner, Harold A. B., Robert R. O'Neil, William Grieder, Richard Hegblom, Charles H. Humphrey, Alvin T. Stair, Jr., William O. Gallery und Robert D. Sears. „Midcourse Space Experiment (MSX): planned observation of midwave infrared (MWIR) below the horizon (BTH) and low above the horizon (LATH) backgrounds“. In SPIE's International Symposium on Optical Engineering and Photonics in Aerospace Sensing, herausgegeben von Wendell R. Watkins und Dieter Clement. SPIE, 1994. http://dx.doi.org/10.1117/12.177920.
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