Zeitschriftenartikel zum Thema „Polarization photodetectors“
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Grahn, Holger T. „Nonpolar-Oriented GaN Films for Polarization-Sensitive and Narrow-Band Photodetectors“. MRS Bulletin 34, Nr. 5 (Mai 2009): 341–47. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.97.
Der volle Inhalt der QuelleDas, K., S. Mukherjee, S. Manna, S. K. Ray und A. K. Raychaudhuri. „Single Si nanowire (diameter ≤ 100 nm) based polarization sensitive near-infrared photodetector with ultra-high responsivity“. Nanoscale 6, Nr. 19 (2014): 11232–39. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr03170a.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Yaonan, Menno Kappers, Chaoyuan Jin und Rachel Oliver. „Photocurrent detection of radially polarized optical vortex with hot electrons in Au/GaN“. Applied Physics Letters 120, Nr. 20 (16.05.2022): 202101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0094454.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jinzhao, Junyu Li, Shudao Zhou und Fei Yi. „Metasurface Photodetectors“. Micromachines 12, Nr. 12 (20.12.2021): 1584. http://dx.doi.org/10.3390/mi12121584.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Dingshan, Hailu Wang, Ruoling Chen, Long Li, Jiaxiang Guo, Yue Gu, Muhammad M. Zubair et al. „High-detectivity tin disulfide nanowire photodetectors with manipulation of localized ferroelectric polarization field“. Nanophotonics 10, Nr. 18 (03.11.2021): 4637–44. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0480.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xingang, Tao Xiong, Kaiyao Xin, Juehan Yang, Yueyang Liu, Zeping Zhao, Jianguo Liu und Zhongming Wei. „Polarization sensitive photodetector based on quasi-1D ZrSe3“. Journal of Semiconductors 43, Nr. 10 (01.10.2022): 102001. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/43/10/102001.
Der volle Inhalt der QuelleJestl, M., A. Köck, W. Beinstingl und E. Gornik. „Polarization- and wavelength-selective photodetectors“. Journal of the Optical Society of America A 5, Nr. 9 (01.09.1988): 1581. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.5.001581.
Der volle Inhalt der QuelleHainey, Mel F., Takaaki Mano, Takeshi Kasaya, Tetsuyuki Ochiai, Hirotaka Osato, Kazuhiro Watanabe, Yoshimasa Sugimoto et al. „Systematic studies for improving device performance of quantum well infrared stripe photodetectors“. Nanophotonics 9, Nr. 10 (04.07.2020): 3373–84. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0095.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Xing, Xin Song, Shan Zhang, Xinxiang Yang, Pei Han, Liwen Zhang, Chunxiao Lu, Xihong Hao und Yong Li. „A Self-Powered Broadband Photodetector with High Photocurrent Based on Ferroelectric Thin Film Using Energy Band Structure Design“. Crystals 14, Nr. 1 (13.01.2024): 79. http://dx.doi.org/10.3390/cryst14010079.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Ming‐Cheng, Fang‐Fang Ren, Nikita Gagrani, Kai Qiu, Qianjin Wang, Le Yu, Jiandong Ye et al. „Polarization‐Independent Indium Phosphide Nanowire Photodetectors“. Advanced Optical Materials 8, Nr. 17 (08.06.2020): 2000514. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202000514.
Der volle Inhalt der QuelleKi, Yu Geun, Hyeon Woo Jeon und Soo Jin Kim. „Design of Metasurface-Based Photodetector with High-Quality Factor“. Electronics 13, Nr. 4 (13.02.2024): 753. http://dx.doi.org/10.3390/electronics13040753.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Fen, Zhangxun Mo, Danyang Wang, Baocheng Cui, Qinglin Xia, Bo Li, Jun He und Mianzeng Zhong. „Ultrasensitive and broad-spectrum polarization sensitive photodetector based on individual Bi2Te0.6S2.4 nanobelt“. Applied Physics Letters 121, Nr. 19 (07.11.2022): 191102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0117128.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Dezhi, Wenjin Zhang, Xiaofan Wang, Sandhaya Koirala, Yuhei Miyauchi und Kazunari Matsuda. „Polarization-sensitive and broadband germanium sulfide photodetectors with excellent high-temperature performance“. Nanoscale 9, Nr. 34 (2017): 12425–31. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr03040a.
Der volle Inhalt der QuelleOnat, B. M., und M. S. Unlu. „Polarization sensing with resonant cavity enhanced photodetectors“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 2, Nr. 1 (April 1996): 135–40. http://dx.doi.org/10.1109/2944.541883.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Lu, Long Jin, Yunxi Zhou, Junze Li, Jiaqi Ma, Shuai Wang, Wancai Li und Dehui Li. „Filterless Polarization‐Sensitive 2D Perovskite Narrowband Photodetectors“. Advanced Optical Materials 7, Nr. 23 (16.09.2019): 1900988. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201900988.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Yong, Jie Li, Hengyi Li, Shasha Li, Zhongwei Li, Wei Gao, Yurong Jiang, Xiaohui Song, Congxin Xia und Jingbo Li. „Unipolar barriers in near-broken-gap heterostructures for high-performance self-powered photodetectors“. Applied Physics Letters 122, Nr. 4 (23.01.2023): 043505. http://dx.doi.org/10.1063/5.0133326.
Der volle Inhalt der QuelleGuskov, Andrey, Sergey Lavrov und Rinat Galiev. „Polarization Sensitive Photodetectors Based on Two-Dimensional WSe2“. Nanomaterials 12, Nr. 11 (29.05.2022): 1854. http://dx.doi.org/10.3390/nano12111854.
Der volle Inhalt der QuellePark, Hyunsung, und Kenneth B. Crozier. „Elliptical silicon nanowire photodetectors for polarization-resolved imaging“. Optics Express 23, Nr. 6 (10.03.2015): 7209. http://dx.doi.org/10.1364/oe.23.007209.
Der volle Inhalt der QuelleChen, C. J., K. K. Choi, L. Rokhinson, W. H. Chang und D. C. Tsui. „Corrugated quantum well infrared photodetectors for polarization detection“. Applied Physics Letters 74, Nr. 6 (08.02.1999): 862–64. http://dx.doi.org/10.1063/1.123391.
Der volle Inhalt der QuelleAntoni, Thomas, Alexandru Nedelcu, Xavier Marcadet, Hugues Facoetti und Vincent Berger. „High contrast polarization sensitive quantum well infrared photodetectors“. Applied Physics Letters 90, Nr. 20 (14.05.2007): 201107. http://dx.doi.org/10.1063/1.2739408.
Der volle Inhalt der QuelleChai, Ruiqing, Yunfeng Chen, Mi Zhong, Huai Yang, Faguang Yan, Meng Peng, Yujia Sun et al. „Non-layered ZnSb nanoplates for room temperature infrared polarized photodetectors“. Journal of Materials Chemistry C 8, Nr. 19 (2020): 6388–95. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00755b.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Pu, Sixiang Zhao, Congcong Dang, Sixian He, Ming Li, Liancheng Zhao und Liming Gao. „Improving the photoresponse performance of monolayer MoS2 photodetector via local flexoelectric effect“. Nanotechnology 33, Nr. 25 (01.04.2022): 255204. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac5da1.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Shuaishuai, Tao Wang, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Yiqun Xie und Yibin Hu. „Self-powered photogalvanic phosphorene photodetectors with high polarization sensitivity and suppressed dark current“. Nanoscale 10, Nr. 16 (2018): 7694–701. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr00484f.
Der volle Inhalt der QuellePoduri, Shripriya, Mitra Dutta und Michael Stroscio. „Photoluminescence Characterization of Cadmium Sulphide (CdS) Nanowires for Polarization Studies“. Applied Physics Research 9, Nr. 6 (10.11.2017): 26. http://dx.doi.org/10.5539/apr.v9n6p26.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Zuhairi, Omar, Ahmad Shuhaimi, Nafarizal Nayan, Adreen Azman, Anas Kamarudzaman, Omar Alobaidi, Mustafa Ghanim, Estabraq T. Abdullah und Yong Zhu. „Non-Polar Gallium Nitride for Photodetection Applications: A Systematic Review“. Coatings 12, Nr. 2 (18.02.2022): 275. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12020275.
Der volle Inhalt der QuelleChu, Feihong, Mingyan Chen, Yin Wang, Yiqun Xie, Beiyun Liu, Yanhan Yang, Xingtao An und Yongzhe Zhang. „A highly polarization sensitive antimonene photodetector with a broadband photoresponse and strong anisotropy“. Journal of Materials Chemistry C 6, Nr. 10 (2018): 2509–14. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc05488b.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Hanleem, und Young Tea Chun. „Ferroelectric Induced UV Light-Responsive Memory Devices with Low Dark Current“. Electronics 10, Nr. 16 (07.08.2021): 1897. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10161897.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Lian-hong, Kang-rong Lai, Bao-hua Zhang, Xiao-ling Fu, Jun-jun Wang und Wei Wei. „Polarization enhanced photoresponse of AlGaN p-i-n photodetectors“. physica status solidi (a) 212, Nr. 3 (12.01.2015): 698–702. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201431506.
Der volle Inhalt der QuelleMondal, Shubham, Ding Wang, Ping Wang, Yuanpeng Wu, Mingtao Hu, Yixin Xiao, Subhajit Mohanty, Tao Ma, Elaheh Ahmadi und Zetian Mi. „Reconfigurable self-powered deep UV photodetectors based on ultrawide bandgap ferroelectric ScAlN“. APL Materials 10, Nr. 12 (01.12.2022): 121101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122943.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Wenhao, Yu Yu, Wei Liu und Xinliang Zhang. „Fully integrated CMOS-compatible polarization analyzer“. Nanophotonics 8, Nr. 3 (31.01.2019): 467–74. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0205.
Der volle Inhalt der QuelleWenger, Tobias, Richard Muller, Cory J. Hill, Anita Fisher, David Z. Ting, Daniel Wilson, Sarath D. Gunapala und Alexander Soibel. „Infrared nBn detectors monolithically integrated with metasurface-based optical concentrators“. Applied Physics Letters 121, Nr. 18 (31.10.2022): 181109. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121643.
Der volle Inhalt der QuelleMo, Zhangxun, Fen Zhang, Danyang Wang, Baocheng Cui, Qinglin Xia, Bo Li, Jun He und Mianzeng Zhong. „Ultrafast-response and broad-spectrum polarization sensitive photodetector based on Bi1.85In0.15S3 nanowire“. Applied Physics Letters 120, Nr. 20 (16.05.2022): 201105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093115.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Danyang, Feiping Zhao, Fen Zhang, Zhangxun Mo, Baocheng Cui, Qinglin Xia, Bo Li, Jun He und Mianzeng Zhong. „Ultrasensitive and broadband polarization-sensitive topological insulator photodetector induced by element substitution“. Applied Physics Letters 121, Nr. 6 (08.08.2022): 061104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102450.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ying, Zhifeng Shi, Lintao Wang, Yancheng Chen, Wenqing Liang, Di Wu, Xinjian Li, Yu Zhang, Chongxin Shan und Xiaosheng Fang. „Solution-processed one-dimensional CsCu2I3 nanowires for polarization-sensitive and flexible ultraviolet photodetectors“. Materials Horizons 7, Nr. 6 (2020): 1613–22. http://dx.doi.org/10.1039/d0mh00250j.
Der volle Inhalt der QuellePerevedentsev, Aleksandr, Hadhemi Mejri, Luis A. Ruiz‐Preciado, Tomasz Marszalek, Uli Lemmer, Paul W. M. Blom und Gerardo Hernandez‐Sosa. „Polarization‐Sensitive Photodetectors Based on Directionally Oriented Organic Bulk‐Heterojunctions“. Advanced Optical Materials 10, Nr. 7 (24.02.2022): 2102397. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202102397.
Der volle Inhalt der QuelleZou, Qiushun, Yang Shen, Jian Ou-Yang, Yueli Zhang und Chongjun Jin. „Polarization-insensitive graphene photodetectors enhanced by a broadband metamaterial absorber“. Optics Express 29, Nr. 15 (15.07.2021): 24255. http://dx.doi.org/10.1364/oe.433347.
Der volle Inhalt der QuellePanchenko, Evgeniy, Jasper J. Cadusch, Timothy D. James und Ann Roberts. „Plasmonic Metasurface-Enabled Differential Photodetectors for Broadband Optical Polarization Characterization“. ACS Photonics 3, Nr. 10 (20.09.2016): 1833–39. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.6b00342.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Jiangang, Xiaoxu Yan, Yun Liu, Hanfei Gao, Yuchen Wu, Bin Su und Lei Jiang. „Crystallographically Aligned Perovskite Structures for High-Performance Polarization-Sensitive Photodetectors“. Advanced Materials 29, Nr. 16 (15.02.2017): 1605993. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201605993.
Der volle Inhalt der QuelleLan, Chuntao, Haiyang Zou, Longfei Wang, Meng Zhang, Shuang Pan, Ying Ma, Yiping Qiu, Zhong Lin Wang und Zhiqun Lin. „Revealing Electrical‐Poling‐Induced Polarization Potential in Hybrid Perovskite Photodetectors“. Advanced Materials 32, Nr. 47 (21.10.2020): 2005481. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202005481.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xinyuan, Lina Li, Chengmin Ji, Xitao Liu, Qing Li, Kun Zhang, Yu Peng, Maochun Hong und Junhua Luo. „Rational design of high-quality 2D/3D perovskite heterostructure crystals for record-performance polarization-sensitive photodetection“. National Science Review, 16.03.2021. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwab044.
Der volle Inhalt der QuellePan, Yuan, Tao Zheng, Feng Gao, Ligan Qi, Wei Gao, Jielian Zhang, Ling Li, Kang An, Huaimin Gu und Hongyu Chen. „High‐Performance Photoinduced Tunneling Self‐Driven Photodetector for Polarized Imaging and Polarization‐Coded Optical Communication based on Broken‐Gap ReSe2/SnSe2 van der Waals Heterojunction“. Small, 18.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202311606.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuran, Mingjin Dai, Wenjie Deng, Yongzhe Zhang und Qi Jie Wang. „A broadband, self-powered, and polarization-sensitive PdSe2 photodetector based on asymmetric van der Waals contacts“. Nanophotonics, 11.01.2023. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0660.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Chongyang, Guangjian Wu, Jing Yang, Jianlu Wang, Yihan Liu und Jinhua Zeng. „2D materials-based photodetectors combined with ferroelectrics“. Nanotechnology, 02.05.2024. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ad4652.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Huawei, Chenguang Zhu, Ying Chen, Xiao Yi, Xingxia Sun, Yong Liu, Hui Wang et al. „Polarization‐Sensitive Photodetectors Based on Highly In‐Plane Anisotropic Violet Phosphorus with Large Dichroic Ratio“. Advanced Functional Materials, 27.12.2023. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202314838.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Jingxian, Qiang Yu, Xingang Hou, Bin Liu, Sina Li, Haiqin Deng, Zixin Yang et al. „Short‐Wave Infrared Photodetectors Based on β‐In2Se3/Te Heterojunctions for Optical Communication and Polarimetric Imaging Applications“. Advanced Functional Materials, 23.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202314972.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Jiaxin, Weike Wang, Chao An, Liushun Wang, Jia Yang, Yanling Yin, Weichang Zhou, Yuehua Peng und Dongsheng Tang. „Quasi-1D SbSeI for a high-performance near-infrared polarization-sensitive photodetector“. Applied Physics Letters 124, Nr. 10 (04.03.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0191682.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jingzan, Yadan Deng, Jia Li, Min Guo, Jun Sun, Xiaolong Li, Zhidong Lou, Yanbing Hou, Yufeng Hu und Feng Teng. „Multifunctional Photodetector with Tunable Response Bandwidth and Polarization Sensitivity“. Advanced Functional Materials, 10.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202400175.
Der volle Inhalt der QuelleAbnavi, Amin, Ribwar Ahmadi, Hamidreza Ghanbari, Mirette Fawzy, Mohammad Reza Mohammadzadeh, Fahmid Kabir und Michael M. Adachi. „Polarization‐Sensitive and Self‐Driven Pyro‐Phototronic Photodetectors Based on MoS2‐Water Heterojunctions“. Advanced Optical Materials, 07.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202302651.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sungjun, Sunghun Lee, Seyong Oh, Kyeong‐Bae Lee, Je‐Jun Lee, Byeongchan Kim, Keun Heo und Jin‐Hong Park. „Broadband Van‐der‐Waals Photodetector Driven by Ferroelectric Polarization“. Small, 07.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202305045.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yiman, Zhonghao Zhou, Xiaolong Liu, Ang Ren, Shiyang Ji, Yuwei Guan, Zhen Liu et al. „Chiral 2D/Quasi‐2D Perovskite Heterojunction Nanowire Arrays for High‐Performance Full‐Stokes Polarization Detection“. Advanced Optical Materials, 11.08.2023. http://dx.doi.org/10.1002/adom.202301239.
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