Gotowa bibliografia na temat „OPTOELECTRONICS APPLICATIONS”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „OPTOELECTRONICS APPLICATIONS”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Soref, Richard. "Applications of Silicon-Based Optoelectronics". MRS Bulletin 23, nr 4 (kwiecień 1998): 20–24. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400030220.
Pełny tekst źródłaAmariucai-Mantu, Dorina, Violeta Mangalagiu i Ionel I. Mangalagiu. "[3 + n] Cycloaddition Reactions: A Milestone Approach for Elaborating Pyridazine of Potential Interest in Medicinal Chemistry and Optoelectronics". Molecules 26, nr 11 (2.06.2021): 3359. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26113359.
Pełny tekst źródłaWang, Yuyin, Shiguo Han, Xitao Liu, Zhenyue Wu, Zhihua Sun, Dhananjay Dey, Yaobin Li i Junhua Luo. "Exploring a lead-free organic–inorganic semiconducting hybrid with above-room-temperature dielectric phase transition". RSC Advances 10, nr 30 (2020): 17492–96. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra09289g.
Pełny tekst źródłaZhao, Mingyue, Yurui Hao, Chen Zhang, Rongli Zhai, Benqing Liu, Wencheng Liu, Cong Wang i in. "Advances in Two-Dimensional Materials for Optoelectronics Applications". Crystals 12, nr 8 (4.08.2022): 1087. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081087.
Pełny tekst źródłaChen, K. T. "Applications '90: Soviet optoelectronics". IEEE Spectrum 27, nr 2 (luty 1990): 44–45. http://dx.doi.org/10.1109/6.45079.
Pełny tekst źródłaWu, Jing, Yunshan Zhao, Minglei Sun, Minrui Zheng, Gang Zhang, Xinke Liu i Dongzhi Chi. "Enhanced photoresponse of highly air-stable palladium diselenide by thickness engineering". Nanophotonics 9, nr 8 (21.02.2020): 2467–74. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0542.
Pełny tekst źródłaLu, Yangbin, Kang Qu, Tao Zhang, Qingquan He i Jun Pan. "Metal Halide Perovskite Nanowires: Controllable Synthesis, Mechanism, and Application in Optoelectronic Devices". Nanomaterials 13, nr 3 (19.01.2023): 419. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030419.
Pełny tekst źródłaGodlewski, M., E. Wolska, S. Yatsunenko, A. Opalińska, J. Fidelus, W. Łojkowski, M. Zalewska, A. Kłonkowski i D. Kuritsyn. "Doped nanoparticles for optoelectronics applications". Low Temperature Physics 35, nr 1 (styczeń 2009): 48–52. http://dx.doi.org/10.1063/1.3064908.
Pełny tekst źródłaKaramarković, J. "Essentials of optoelectronics with applications". Microelectronics Journal 29, nr 12 (grudzień 1998): 1039. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-2692(98)00010-x.
Pełny tekst źródłaLi, Zimin, i Ye Tian. "Nano-Bismuth-Sulfide for Advanced Optoelectronics". Photonics 9, nr 11 (24.10.2022): 790. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110790.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Lee, Tae-Hee. "Silver nanocluster single molecule optoelectronics and its applications". Diss., Available online, Georgia Institute of Technology, 2004:, 2004. http://etd.gatech.edu/theses/available/etd-01302004-144007/unrestricted/lee%5Ftaehee%5F200405%5Fphd.pdf.
Pełny tekst źródłaSrinivasarao, Mohan, Committee Member; Sherrill, C. David, Committee Member; Orlando, Thomas, Committee Member; EL-Sayed, Mostafa, Committee Member; Dickson, Robert, Committee Chair. Vita. Includes bibliographical references (leaves 136-159).
Annetts, Paul Julian. "Advanced applications of semiconductor optical amplifiers". Thesis, University of Bristol, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.299275.
Pełny tekst źródłaLansley, Stuart Peter. "Diamond photodetectors for deep ultra-violet applications". Thesis, University College London (University of London), 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.269925.
Pełny tekst źródłaOcchi, Luca. "PEDOT:PSS-based hybrid materials for optoelectronics applications". Thesis, Imperial College London, 2017. http://hdl.handle.net/10044/1/61335.
Pełny tekst źródłaAsil, Demet. "Hybrid functional semiconductors for optoelectronic applications". Thesis, University of Cambridge, 2015. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.708582.
Pełny tekst źródłaMoreira, Paulo Manuel Rodrigues Simões. "Optical receiver design and optimisation for multi-gigahertz applications". Thesis, Bangor University, 1993. https://research.bangor.ac.uk/portal/en/theses/optical-receiver-design-and-optimisation-for-multigigahertz-applications(851ce42c-3b48-488f-88c3-8f4137b79607).html.
Pełny tekst źródłaGebremichael, Yonas Meressi. "Highly birefringent fibre based polarisation modulated ellipsometry and sensor applications". Thesis, City University London, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.390940.
Pełny tekst źródłaAddington, J. Shawn. "Integrated optoelectronics applications in fiber optic receiver packaging". Diss., Virginia Tech, 1995. http://hdl.handle.net/10919/37463.
Pełny tekst źródłaPh. D.
Pratt, Andrew Richard. "Control of indium migration on patterned substrates for optoelectronic device applications". Thesis, Imperial College London, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.307775.
Pełny tekst źródłaMoon, Kevin. "Design and characterisation of CCD detector systems for x-ray applications". Thesis, University of York, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.311014.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Essentials of optoelectronics: With applications. London: Chapman & Hall, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaMaini, Anil Kumar. Lasers and optoelectronics: Fundamentals, devices, and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaPredeep, P. Optoelectronics: Devices and applications. Rijeka, Croatia: InTech, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaNunley, William. Infrared optoelectronics: Devices and applications. New York: M. Dekker, 1987.
Znajdź pełny tekst źródła1946-, Wada O., red. Optoelectronic integration: Physics, technology, and applications. Boston: Kluwer Academic, 1994.
Znajdź pełny tekst źródła1932-, Weber Marvin J., red. Selected papers on phosphors, light emitting diodes, and scintillators: Applications of photoluminescence, cathodoluminescence, electroluminescence, and radioluminescence. Bellingham, Wash: SPIE Optical Engineering Press, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaM, Razeghi, Society of Photo-optical Instrumentation Engineers., Europtica Services I. C, American Physical Society i International Conference on Physical Concepts of Materials for Novel Optoelectronic Device Applications (1990 : Aachen, Germany), red. Physical concepts of materials for novel optoelectronic device applications II: Device physics and applications : 28 October-2 November 1990, Aachen, Federal Republic of Germany. Bellingham, Wash., USA: SPIE, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaYingyi, Lin, i Chen Yiwei, red. 2007 guang dian ying yong chan ye liao wang yu pou xi. Taibei Shi: Guang dian ke ji gong ye xie jin hui, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaBrasche, Ulrich. Intelligent sensors: Technology, applications, and European markets. Berlin: VDE-Verlag, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaHaben, Michael S. Applications of optoelectronics in high-energy physics. Birmingham: University ofBirmingham, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Imran, Mohd, Mohammad Shariq i Mottahi Alam. "Optoelectronics for Biomedical Applications". W Nanomaterials for Optoelectronic Applications, 233–82. Boca Raton: Apple Academic Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003083948-8.
Pełny tekst źródłaSaulnier, J. "Lithium Niobate For Optoelectronic Applications". W Materials for Optoelectronics, 293–339. Boston, MA: Springer US, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-1317-5_11.
Pełny tekst źródłaWeber, Alexander. "Inter-Sublevel Transitions in Quantum Dots and Device Applications". W Nano-Optoelectronics, 371–90. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56149-8_16.
Pełny tekst źródłaKhenfouch, Mohammed, Mimouna Baitoul i Malik Maaza. "Graphene for the Elaboration of Nanocomposite Films for Optoelectronic Applications". W Graphene Optoelectronics, 41–62. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9783527677788.ch3.
Pełny tekst źródłaTsai, Chen S. "Integrated Magnetooptic Bragg Cell Modules and Applications". W Guided-Wave Optoelectronics, 237–47. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1039-4_30.
Pełny tekst źródłaTrivedi, Dhrupad A., i Neal G. Anderson. "Strained-Layer Superlattices for Polarization-Insensitive Integrated Waveguide Applications". W Guided-Wave Optoelectronics, 205–11. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1039-4_26.
Pełny tekst źródłaLeonberger, Fred J., i Robert W. Ade. "Development and Applications of Commercial LiNbO3 Guided-Wave Devices". W Guided-Wave Optoelectronics, 5–7. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-1039-4_3.
Pełny tekst źródłaDror, J., D. Mendlovic, E. Goldenberg i N. Croitoru. "Infrared Plastic Waveguides for Surgical Applications". W LASER Optoelectronics in Medicine, 45–48. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-72870-9_12.
Pełny tekst źródłaKubo, U., i K. Okada. "Medical Applications of KrF Excimer Laser". W LASER Optoelectronics in Medicine, 27–30. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-72870-9_7.
Pełny tekst źródłaReuter, R. "Hydrographic Applications of Airborne Laser Spectroscopy". W Optoelectronics for Environmental Science, 149–60. Boston, MA: Springer US, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-5895-4_13.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Straub, Karl D. "Biomedical applications of FELs". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Harold E. Bennett i David H. Dowell. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.352665.
Pełny tekst źródłaWipiejewski, Torsten, Hans-Dieter Wolf, Lutz Korte, Wolfgang Huber, Guenter Kristen, Charlotte Hoyler, Harald Hedrich i in. "VCSELs for datacom applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Kent D. Choquette i Chun Lei. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.347093.
Pełny tekst źródłaKurtz, Ron M., Greg J. R. Spooner, Karin R. Sletten, Kimberly G. Yen, Samir I. Sayegh, Frieder H. Loesel, Christopher Horvath i in. "Ophthalmic applications of femtosecond lasers". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Murray K. Reed i Joseph Neev. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.351821.
Pełny tekst źródłaLi, Ming, Xi-Cheng Zhang, Gregg D. Sucha i Donald J. Harter. "Portable terahertz system and its applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Murray K. Reed i Joseph Neev. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.351830.
Pełny tekst źródłaMarion II, John E., i Beop-Min Kim. "Medical applications of ultrashort-pulse lasers". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Murray K. Reed i Joseph Neev. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.351839.
Pełny tekst źródłaKurtz, David S., Robert M. Weikle II, Thomas W. Crowe i Jeffrey L. Hesler. "Sideband generators for submillimeter-wave applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktor Mark S. Sherwin. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.347112.
Pełny tekst źródłaJohnson, Eric G., Charles S. Koehler, Thomas J. Suleski, Jared D. Stack i Michael R. Feldman. "Diffractive microrods for fiber optic applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Ivan Cindrich, Sing H. Lee i Richard L. Sutherland. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.349325.
Pełny tekst źródłaMunoz Merino, Elias, E. Monroy, Fernando Calle, Miguel A. Sanchez, Enrico Calleja, Franck Omnes, Pierre J. L. Gibart, Francisco Jaque i Inigo Aguirre de Carcer. "AlGaN-based photodetectors for solar UV applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Gail J. Brown i Manijeh Razeghi. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.344557.
Pełny tekst źródłaSovetov, Nikolay M., Anatoly V. Nikonov, Dmitry A. Grigoriev, Andrey V. Khobotov, Victor A. Moskovsky i Elena V. Naumova. "Atom projector: basic concept, construction, and applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Jan J. Dubowski, Henry Helvajian, Ernst-Wolfgang Kreutz i Koji Sugioka. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.352711.
Pełny tekst źródłaShiratori, Akira, i Minoru Obara. "Photorefractive coherence gating for laser interferometric applications". W Optoelectronics '99 - Integrated Optoelectronic Devices, redaktorzy Kathleen I. Schaffers i Lawrence E. Myers. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.349222.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "OPTOELECTRONICS APPLICATIONS"
Czaplewski, David A., Darwin Keith Serkland, Roy H. ,. III Olsson, Gregory R. Bogart, Uma Krishnamoorthy, Mial E. Warren, Dustin Wade Carr, Murat Okandan i Kenneth Allen Peterson. Integrated NEMS and optoelectronics for sensor applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), styczeń 2008. http://dx.doi.org/10.2172/950096.
Pełny tekst źródłaMcIlroy, David. Two-Dimensional Photonic Crystals for Near IR and Visible Optoelectronics Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, styczeń 2005. http://dx.doi.org/10.21236/ada430192.
Pełny tekst źródłaBarron, Andrew R. Group III Materials: Molecular Design of New Phases with Applications in Electronics and Optoelectronics,. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada310607.
Pełny tekst źródłaBarron, Andrew R. Group III Materials: New Phases and Nano-Particles with Applications in Electronics and Optoelectronics. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, grudzień 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada377550.
Pełny tekst źródłaChoi, Byung J. Innovative Nanoimprint Tools for Optoelectronic Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, maj 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada402061.
Pełny tekst źródłaJacobs, Stephen, i Juergen Pohlmann. Optoelectronic Workshops 4: Liquid Crystals for Laser Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, maj 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada202526.
Pełny tekst źródłaAgrawal, Govind, i C. W. Trussell. Optoelectronic Workshops 27: Semiconductor Lasers and Their Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, grudzień 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada233779.
Pełny tekst źródłaRose, B., i R. Keefe. AlGaAs/GaAs radiation-hardened photodiode for optoelectronic component applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), czerwiec 1989. http://dx.doi.org/10.2172/6000907.
Pełny tekst źródłaDiJaili, S. P. Novel operation of semiconductor optical amplifier (SOA) for optoelectronic applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), marzec 1996. http://dx.doi.org/10.2172/491215.
Pełny tekst źródłaRussell, S. D. Photoresponse Studies of Ion-Damaged Germanium for Optoelectronic Switch Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, grudzień 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada232091.
Pełny tekst źródła