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Miroshnichenko, Anna S., Vladimir Neplokh, Ivan S. Mukhin e Regina M. Islamova. "Silicone Materials for Flexible Optoelectronic Devices". Materials 15, n.º 24 (7 de dezembro de 2022): 8731. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248731.
Texto completo da fonteKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, Malik Maaza, M. H. Eisa e Patrizia Bocchetta. "Polymer/Fullerene Nanocomposite for Optoelectronics—Moving toward Green Technology". Journal of Composites Science 6, n.º 12 (16 de dezembro de 2022): 393. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6120393.
Texto completo da fonteSang, Xianhe, Yongfu Wang, Qinglin Wang, Liangrui Zou, Shunhao Ge, Yu Yao, Xueting Wang, Jianchao Fan e Dandan Sang. "A Review on Optoelectronical Properties of Non-Metal Oxide/Diamond-Based p-n Heterojunction". Molecules 28, n.º 3 (30 de janeiro de 2023): 1334. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28031334.
Texto completo da fonteAlles, M. A., S. M. Kovalev e S. V. Sokolov. "Optoelectronic Defuzzification Devices". Физические основы приборостроения 1, n.º 3 (15 de setembro de 2012): 83–91. http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1203-083091.
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Texto completo da fonteVazhdaev, Konstantin, Marat Urakseev, Azamat Allaberdin e Kostantin Subkhankulov. "OPTOELECTRONIC DEVICES BASED ON DIFFRACTION GRATINGS FROM STANDING ELASTIC WAVES". Electrical and data processing facilities and systems 18, n.º 3-4 (2022): 151–58. http://dx.doi.org/10.17122/1999-5458-2022-18-3-4-151-158.
Texto completo da fonteLugli, Paolo, Fabio Compagnone, Aldo Di Carlo e Andrea Reale. "Simulation of Optoelectronic Devices". VLSI Design 13, n.º 1-4 (1 de janeiro de 2001): 23–36. http://dx.doi.org/10.1155/2001/19585.
Texto completo da fonteMILLER, D. A. B. "QUANTUM WELL OPTOELECTRONIC SWITCHING DEVICES". International Journal of High Speed Electronics and Systems 01, n.º 01 (março de 1990): 19–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156490000034.
Texto completo da fonteWu, Jieyun, Qing Li, Wen Wang e Kaixin Chen. "Optoelectronic Properties and Structural Modification of Conjugated Polymers Based on Benzodithiophene Groups". Mini-Reviews in Organic Chemistry 16, n.º 3 (25 de janeiro de 2019): 253–60. http://dx.doi.org/10.2174/1570193x15666180406144851.
Texto completo da fonteMa, Qijie, Guanghui Ren, Arnan Mitchell e Jian Zhen Ou. "Recent advances on hybrid integration of 2D materials on integrated optics platforms". Nanophotonics 9, n.º 8 (17 de abril de 2020): 2191–214. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0565.
Texto completo da fonteLi, Ziwei, Boyi Xu, Delang Liang e Anlian Pan. "Polarization-Dependent Optical Properties and Optoelectronic Devices of 2D Materials". Research 2020 (29 de agosto de 2020): 1–35. http://dx.doi.org/10.34133/2020/5464258.
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Texto completo da fonteLiang, Zhiqiang, Jun Sun, Yueyue Jiang, Lin Jiang e Xiaodong Chen. "Plasmonic Enhanced Optoelectronic Devices". Plasmonics 9, n.º 4 (14 de fevereiro de 2014): 859–66. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-014-9682-7.
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Texto completo da fonteSong, Haizeng, Shuai Chen, Xueqian Sun, Yichun Cui, Tanju Yildirim, Jian Kang, Shunshun Yang, Fan Yang, Yuerui Lu e Linglong Zhang. "Enhancing 2D Photonics and Optoelectronics with Artificial Microstructures". Advanced Science, 21 de junho de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202403176.
Texto completo da fonteChang, Hongliang, Yanqing Jia, Tae‐Yong Park, Xu Zhang, Qiaoqiang Gan, Zhenqiang Ma, Tien Khee Ng e Boon S. Ooi. "Semiconductor Membrane Exfoliation: Technology and Application". Advanced Electronic Materials, 29 de abril de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202300832.
Texto completo da fonteNaimanboyev, R., M. Tokhirov e M. Sobirov. "OPTOELECTRONIC AMPLIFIER REGULATORS FOR AFS-FILM". ΛΌГOΣ МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 10 de dezembro de 2019. http://dx.doi.org/10.36074/2663-4139.04.06.
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