Artykuły w czasopismach na temat „Pyroelectric InfraRed”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Pyroelectric InfraRed”.
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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Nakamoto, Masayuki. "Pyroelectric Infrared Sensors". JOURNAL OF THE ILLUMINATING ENGINEERING INSTITUTE OF JAPAN 78, nr 3 (1994): 103–8. http://dx.doi.org/10.2150/jieij1980.78.3_103.
Pełny tekst źródłaHirao, Yousuke. "Pyroelectric Infrared Sensors". JOURNAL OF THE ILLUMINATING ENGINEERING INSTITUTE OF JAPAN 73, nr 1 (1989): 11–16. http://dx.doi.org/10.2150/jieij1980.73.1_11.
Pełny tekst źródłaShang, Xiao Yan, Jian Wu i Xing Wang. "Design of Alarm System with Pyroelectric Infrared Sensor". Applied Mechanics and Materials 110-116 (październik 2011): 4883–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.4883.
Pełny tekst źródłaWei, Qi Wei, i Chun Ping Yang. "The Design of Indoor Infrared Alarm". Applied Mechanics and Materials 651-653 (wrzesień 2014): 1105–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.651-653.1105.
Pełny tekst źródłaMart, Clemens, Malte Czernohorsky, Kati Kühnel i Wenke Weinreich. "Hafnium Zirconium Oxide Thin Films for CMOS Compatible Pyroelectric Infrared Sensors". Engineering Proceedings 6, nr 1 (17.05.2021): 27. http://dx.doi.org/10.3390/i3s2021dresden-10138.
Pełny tekst źródłaGuan, Hongjian, Weizhi Li, Ruilin Yang, Yuanjie Su i Hang Li. "Microstructured PVDF Film with Improved Performance as Flexible Infrared Sensor". Sensors 22, nr 7 (2.04.2022): 2730. http://dx.doi.org/10.3390/s22072730.
Pełny tekst źródłaSuen, Jonathan Y., Kebin Fan, John Montoya, Christopher Bingham, Vincent Stenger, Sri Sriram i Willie J. Padilla. "Multifunctional metamaterial pyroelectric infrared detectors". Optica 4, nr 2 (20.02.2017): 276. http://dx.doi.org/10.1364/optica.4.000276.
Pełny tekst źródłaThompson, M. P., J. R. Troxell, M. E. Murray, C. M. Thrush i J. V. Mantese. "Infrared absorber for pyroelectric detectors". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 25, nr 3 (maj 2007): 437–40. http://dx.doi.org/10.1116/1.2712194.
Pełny tekst źródłaYang, Wei, Qiao Sun, Hai Yang Yu, Bo Li i Hong Mei Wang. "The Design of High Precision Pyroelectric Infrared Processing Circuit". Advanced Materials Research 341-342 (wrzesień 2011): 678–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.341-342.678.
Pełny tekst źródłaLiang, Ting, Si Jia Lin, Ying Li, Cheng Lei i Chen Yang Xue. "Research on the Effect of Mechanical Processing on Lithium Tantalate Crystal Pyroelectric Coefficient". Advanced Materials Research 834-836 (październik 2013): 880–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.834-836.880.
Pełny tekst źródłaLee, Chia-Yen, Cheng-Xue Yu, Kuan-Yu Lin i Lung-Ming Fu. "Effect of Substrate-Thickness on Voltage Responsivity of MEMS-Based ZnO Pyroelectric Infrared Sensors". Applied Sciences 11, nr 19 (29.09.2021): 9074. http://dx.doi.org/10.3390/app11199074.
Pełny tekst źródłaTsai, Chia-Yu, Yan-Wen Lin, Hong-Ming Ku i Chia-Yen Lee. "Positioning System of Infrared Sensors Based on ZnO Thin Film". Sensors 23, nr 15 (31.07.2023): 6818. http://dx.doi.org/10.3390/s23156818.
Pełny tekst źródłaNazhmudinov, R. M., A. S. Kubankin, A. N. Oleinik i A. A. Klenin. "Observation of X-rays during heating a pyroelectric crystal by an infrared laser". Journal of Physics: Conference Series 2238, nr 1 (1.04.2022): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2238/1/012001.
Pełny tekst źródłaWang, Jiang, Wei Ping Jing i Yan Jin Li. "Design of Readout Circuit for Pyroelectric Detector Based on Novel Pyroelectric Materials". Advanced Materials Research 361-363 (październik 2011): 1918–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.361-363.1918.
Pełny tekst źródłaGuggilla, Padmaja, Ashok K. Batra, James R. Currie, Mohan D. Aggarwal, Mohammad A. Alim i Ravindra B. Lal. "Pyroelectric ceramics for infrared detection applications". Materials Letters 60, nr 16 (lipiec 2006): 1937–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2005.05.086.
Pełny tekst źródłaBauer, S., S. Bauer-Gogonea i B. Ploss. "The physics of pyroelectric infrared devices". Applied Physics B Photophysics and Laser Chemistry 54, nr 6 (czerwiec 1992): 544–51. http://dx.doi.org/10.1007/bf00325524.
Pełny tekst źródłaTomita, Katsuhiko, Kazuaki Sawada i Makoto Ishida. "Field Emitter Type Pyroelectric Infrared Sensors". IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines 121, nr 5 (2001): 255–60. http://dx.doi.org/10.1541/ieejsmas.121.255.
Pełny tekst źródłaReddy, P. Jayarama, i M. Sirajuddin. "Pyroelectric polymer films for infrared detection". Bulletin of Materials Science 8, nr 3 (czerwiec 1986): 365–71. http://dx.doi.org/10.1007/bf02744147.
Pełny tekst źródłaChen, Yansong, N. J. Wu i A. Ignatiev. "Dependence of Infrared Photoresponse of Pyroelectric Thin Film Detector with Respect to Chopper Frequency". International Journal of Modern Physics B 12, nr 29n31 (20.12.1998): 3365–68. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979298002659.
Pełny tekst źródłaTang, Yan Xue, Yue Tian, Fei Fei Wang i Wang Zhou Shi. "Deposition and Characterization of Pyroelectric PMN-PT Thin Films for Uncooled Infrared Focal Plane Arrays". Materials Science Forum 687 (czerwiec 2011): 242–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.687.242.
Pełny tekst źródłaZhu, Rongfeng, Jing Zhao, Jianwei Chen, Bijun Fang, Haiqing Xu, Wenning Di, Jie Jiao, Xi’an Wang i Haosu Luo. "A Two-Step Annealing Method to Enhance the Pyroelectric Properties of Mn:PIMNT Chips for Infrared Detectors". Materials 13, nr 11 (4.06.2020): 2562. http://dx.doi.org/10.3390/ma13112562.
Pełny tekst źródłaWhatmore, Roger W., i Samuel J. Ward. "Pyroelectric infrared detectors and materials—A critical perspective". Journal of Applied Physics 133, nr 8 (28.02.2023): 080902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0141044.
Pełny tekst źródłaStancu, Viorica, Luminita Amarande, Mihaela Botea, Alin Iuga, Lucia Leonat, Aandrei Tomulescu, Marius Cioangher, Luminita Balescu i Lucian Pintilie. "Comparison between dielectric and pyroelectric properties of PZFNT and BST type ceramics". Processing and Application of Ceramics 13, nr 3 (2019): 269–76. http://dx.doi.org/10.2298/pac1903269s.
Pełny tekst źródłaTang, Wei, Ji Xiong, Deng Li, J. Y. Zhang i Na Jiang. "Pyroelectric Sensor Integrated Positioning System Design and Implementation". Applied Mechanics and Materials 608-609 (październik 2014): 903–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.608-609.903.
Pełny tekst źródłaYAMAKA, Eiso. "Special issue on recent infrared technology. Infrared detectors-Pyroelectric sensor." Journal of the Japan Society for Precision Engineering 56, nr 11 (1990): 1975–79. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.56.1975.
Pełny tekst źródłaRanacher, Christian, Cristina Consani, Andreas Tortschanoff, Lukas Rauter, Dominik Holzmann, Clement Fleury, Gerald Stocker i in. "A CMOS Compatible Pyroelectric Mid-Infrared Detector Based on Aluminium Nitride". Sensors 19, nr 11 (31.05.2019): 2513. http://dx.doi.org/10.3390/s19112513.
Pełny tekst źródłaLuo, Xiaomu, Huoyuan Tan, Qiuju Guan, Tong Liu, Hankz Zhuo i Baihua Shen. "Abnormal Activity Detection Using Pyroelectric Infrared Sensors". Sensors 16, nr 6 (3.06.2016): 822. http://dx.doi.org/10.3390/s16060822.
Pełny tekst źródłaRanu, Uthra B, Rahul Sinha i Pankaj B. Agarwal. "CMOS compatible pyroelectric materials for infrared detectors". Materials Science in Semiconductor Processing 140 (marzec 2022): 106375. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2021.106375.
Pełny tekst źródłaShankar, Mohan. "Human-tracking systems using pyroelectric infrared detectors". Optical Engineering 45, nr 10 (1.10.2006): 106401. http://dx.doi.org/10.1117/1.2360948.
Pełny tekst źródłaNakamura, Kunio, Takeo Ishigaki, Akira Kaneko, Shozo Takahashi, Jun Nishida, Yasufumi Wakabayashi i Hiroyuki Nakamura. "Pyroelectric infrared detector for precision earth sensor". International Journal of Infrared and Millimeter Waves 10, nr 8 (sierpień 1989): 907–30. http://dx.doi.org/10.1007/bf01010388.
Pełny tekst źródłaNeumann, N. "Modified triglycine sulphate for pyroelectric infrared detectors". Ferroelectrics 142, nr 1 (styczeń 1993): 83–92. http://dx.doi.org/10.1080/00150199308237885.
Pełny tekst źródłaOkuyama, Masanori, Yoshihiro Togami, Yoshihiro Hamakawa, Masafumi Kimata i Shigeyuki Uematsu. "Pyroelectric infrared-CCD image sensor using LiTaO3". Sensors and Actuators 16, nr 3 (marzec 1989): 263–71. http://dx.doi.org/10.1016/0250-6874(89)87008-8.
Pełny tekst źródłaEl-Shaer, A. M., A. K. Aboulseoud, M. Soliman i Sh Ebrahim. "Fabrication of Infrared Detector Based on of Polyaniline/Polyvinylidene Fluoride Blend Films and their Pyroelectric Measurement". Key Engineering Materials 605 (kwiecień 2014): 103–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.605.103.
Pełny tekst źródłaLong, Guang Li. "Design of a Anti-Theft Alarm Monitoring Circuit Based on Mobile Phone". Advanced Materials Research 482-484 (luty 2012): 1261–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.482-484.1261.
Pełny tekst źródłaMbisike, Stephen C., Lutz Eckart, John W. Phair, Peter Lomax i Rebecca Cheung. "Amplification of pyroelectric device with WSe2 field effect transistor and ferroelectric gating". Journal of Applied Physics 131, nr 14 (14.04.2022): 144101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086216.
Pełny tekst źródłaHe, Shuang, Shaobo Guo, Fei Cao, Chunhua Yao i Genshui Wang. "A sodium bismuth titanate-based material with both high depolarization temperature and large pyroelectric response". Applied Physics Letters 121, nr 9 (29.08.2022): 092902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0100540.
Pełny tekst źródłaIchinose, Noboru, Yousuke Hirao, Masayuki Nakamoto i Youhachi Yamashita. "Pyroelectric Infrared Sensor Using Modified PbTiO3and Its Applications". Japanese Journal of Applied Physics 24, S3 (1.01.1985): 178. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.24s3.178.
Pełny tekst źródłaShibata, Kenichi, Kousuke Takeuchi, Toshiharu Tanaka, Toshiaki Yokoo, Shoichi Nakano i Yukinori Kuwano. "Modulation Type Pyroelectric Infrared Sensor Using LiTaO3Single Crystal". Japanese Journal of Applied Physics 24, S3 (1.01.1985): 181. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.24s3.181.
Pełny tekst źródłaSong, Hyun Seon, i Yeu Yong Lee. "Improving Sensitivity of the Pyroelectric Infrared Flame Detector". Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers 29, nr 4 (30.04.2015): 77–84. http://dx.doi.org/10.5207/jieie.2015.29.4.077.
Pełny tekst źródłaIchinose, Noboru, Yousuke Hirao, Masayuki Nakamoto i Youhachi Yamashita. "Pyroelectric Infrared Sensor Using Modified Lead Titanate Ceramics". Japanese Journal of Applied Physics 24, S2 (1.01.1985): 463. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.24s2.463.
Pełny tekst źródłaRobertson, James B. "Effects of space exposure on pyroelectric infrared detectors". Journal of Spacecraft and Rockets 31, nr 4 (lipiec 1994): 701–3. http://dx.doi.org/10.2514/3.26498.
Pełny tekst źródłaJeong, Yeon-Woo, Huynh Ngoc Bao Vo, Seongwon Cho i Sun-Tae Cuhng. "Intruder Detection System Based on Pyroelectric Infrared Sensor". Journal of Korean Institute of Intelligent Systems 26, nr 5 (25.10.2016): 361–67. http://dx.doi.org/10.5391/jkiis.2016.26.5.361.
Pełny tekst źródłaBATRA, A. K., M. SIMMONS, PADMAJA GUGGILLA, M. D. AGGARWAL i R. B. LAL. "Studies on DTGS:PVDF Composites for Pyroelectric Infrared Detectors". Integrated Ferroelectrics 63, nr 1 (styczeń 2004): 161–63. http://dx.doi.org/10.1080/10584580490459350.
Pełny tekst źródłaMuralt, Paul. "Micromachined infrared detectors based on pyroelectric thin films". Reports on Progress in Physics 64, nr 10 (28.09.2001): 1339–88. http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/64/10/203.
Pełny tekst źródłaCoutures, J. L., J. Leconte i G. Boucharlat. "Uncooled pyroelectric infrared 128 x 128 imaging sensor". Le Journal de Physique IV 08, PR9 (grudzień 1998): Pr9–131—Pr9–137. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998923.
Pełny tekst źródłaWang, Ze Bing, Wei Yang i Li Qin. "Target localisation based on dynamic pyroelectric infrared sensor". International Journal of Wireless and Mobile Computing 7, nr 3 (2014): 289. http://dx.doi.org/10.1504/ijwmc.2014.062038.
Pełny tekst źródłaTakeuchi, Kousuke, Kenichi Shibata, Toshiharu Tanaka, Kazuhiko Kuroki, Shoichi Nakano i Yukinori Kuwano. "Modulation-type pyroelectric infrared detector and its application". Sensors and Actuators A: Physical 40, nr 2 (luty 1994): 103–9. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(94)85013-5.
Pełny tekst źródłaGong, Weiguo, Ke Wen, Lifang He, Lihua Cheng i Yong Li. "Human and Nonhuman Recognition Using Pyroelectric Infrared Detector". International Journal of Thermophysics 33, nr 10-11 (28.07.2012): 2237–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10765-012-1258-1.
Pełny tekst źródłaPullano, Salvatore A., Marta Greco, Domenica M. Corigliano, Daniela P. Foti, A. Brunetti i Antonino S. Fiorillo. "Cell-line characterization by infrared-induced pyroelectric effect". Biosensors and Bioelectronics 140 (wrzesień 2019): 111338. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2019.111338.
Pełny tekst źródłaHashimoto, Kazuhiko, Tomohiro Tsuruta, Koji Nishimura, Katsuya Morinaka, Mariko Kawaguri i Nobuyuki Yoshiike. "Characteristics of Pyroelectric Infrared Array Detector Made ofPbTiO3Ceramics". Japanese Journal of Applied Physics 36, Part 1, No. 6A (15.06.1997): 3553–57. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.36.3553.
Pełny tekst źródła