Artykuły w czasopismach na temat „Optoelectronic devices”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Optoelectronic devices”.
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.
Miroshnichenko, Anna S., Vladimir Neplokh, Ivan S. Mukhin i Regina M. Islamova. "Silicone Materials for Flexible Optoelectronic Devices". Materials 15, nr 24 (7.12.2022): 8731. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248731.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, Malik Maaza, M. H. Eisa i Patrizia Bocchetta. "Polymer/Fullerene Nanocomposite for Optoelectronics—Moving toward Green Technology". Journal of Composites Science 6, nr 12 (16.12.2022): 393. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6120393.
Pełny tekst źródłaSang, Xianhe, Yongfu Wang, Qinglin Wang, Liangrui Zou, Shunhao Ge, Yu Yao, Xueting Wang, Jianchao Fan i Dandan Sang. "A Review on Optoelectronical Properties of Non-Metal Oxide/Diamond-Based p-n Heterojunction". Molecules 28, nr 3 (30.01.2023): 1334. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28031334.
Pełny tekst źródłaAlles, M. A., S. M. Kovalev i S. V. Sokolov. "Optoelectronic Defuzzification Devices". Физические основы приборостроения 1, nr 3 (15.09.2012): 83–91. http://dx.doi.org/10.25210/jfop-1203-083091.
Pełny tekst źródłaBhattacharya, Pallab, i Lily Y. Pang. "Semiconductor Optoelectronic Devices". Physics Today 47, nr 12 (grudzień 1994): 64. http://dx.doi.org/10.1063/1.2808754.
Pełny tekst źródłaOsten, W. "Advanced Optoelectronic Devices". Optics & Laser Technology 31, nr 8 (listopad 1999): 613–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0030-3992(00)00008-6.
Pełny tekst źródłaJerrard, H. G. "Picosecond optoelectronic devices". Optics & Laser Technology 18, nr 2 (kwiecień 1986): 105. http://dx.doi.org/10.1016/0030-3992(86)90049-6.
Pełny tekst źródłaChapman, David. "Optoelectronic semiconductor devices". Microelectronics Journal 25, nr 8 (listopad 1994): 769. http://dx.doi.org/10.1016/0026-2692(94)90143-0.
Pełny tekst źródłaDjuris˘Ić, A. B., i W. K. Chan. "Organic Optoelectronic Devices". HKIE Transactions 11, nr 2 (styczeń 2004): 44–52. http://dx.doi.org/10.1080/1023697x.2004.10667955.
Pełny tekst źródłaVazhdaev, Konstantin, Marat Urakseev, Azamat Allaberdin i Kostantin Subkhankulov. "OPTOELECTRONIC DEVICES BASED ON DIFFRACTION GRATINGS FROM STANDING ELASTIC WAVES". Electrical and data processing facilities and systems 18, nr 3-4 (2022): 151–58. http://dx.doi.org/10.17122/1999-5458-2022-18-3-4-151-158.
Pełny tekst źródłaLugli, Paolo, Fabio Compagnone, Aldo Di Carlo i Andrea Reale. "Simulation of Optoelectronic Devices". VLSI Design 13, nr 1-4 (1.01.2001): 23–36. http://dx.doi.org/10.1155/2001/19585.
Pełny tekst źródłaMILLER, D. A. B. "QUANTUM WELL OPTOELECTRONIC SWITCHING DEVICES". International Journal of High Speed Electronics and Systems 01, nr 01 (marzec 1990): 19–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156490000034.
Pełny tekst źródłaWu, Jieyun, Qing Li, Wen Wang i Kaixin Chen. "Optoelectronic Properties and Structural Modification of Conjugated Polymers Based on Benzodithiophene Groups". Mini-Reviews in Organic Chemistry 16, nr 3 (25.01.2019): 253–60. http://dx.doi.org/10.2174/1570193x15666180406144851.
Pełny tekst źródłaMa, Qijie, Guanghui Ren, Arnan Mitchell i Jian Zhen Ou. "Recent advances on hybrid integration of 2D materials on integrated optics platforms". Nanophotonics 9, nr 8 (17.04.2020): 2191–214. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0565.
Pełny tekst źródłaLi, Ziwei, Boyi Xu, Delang Liang i Anlian Pan. "Polarization-Dependent Optical Properties and Optoelectronic Devices of 2D Materials". Research 2020 (29.08.2020): 1–35. http://dx.doi.org/10.34133/2020/5464258.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhixiong, i Husam N. Alshareef. "MXenes for Optoelectronic Devices". Advanced Electronic Materials 7, nr 9 (8.07.2021): 2100295. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202100295.
Pełny tekst źródłaChuang, Shun Lien, Nasser Peyghambarian i Stephan Koch. "Physics of Optoelectronic Devices". Physics Today 49, nr 7 (lipiec 1996): 62. http://dx.doi.org/10.1063/1.2807693.
Pełny tekst źródłaDemming, Anna, Mark Brongersma i Dai Sik Kim. "Plasmonics in optoelectronic devices". Nanotechnology 23, nr 44 (18.10.2012): 440201. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/23/44/440201.
Pełny tekst źródłaCai, Yuanjing, Anjun Qin i Ben Zhong Tang. "Siloles in optoelectronic devices". Journal of Materials Chemistry C 5, nr 30 (2017): 7375–89. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc02511d.
Pełny tekst źródłaBouscher, Shlomi, Dmitry Panna i Alex Hayat. "Semiconductor–superconductor optoelectronic devices". Journal of Optics 19, nr 10 (20.09.2017): 103003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/aa8888.
Pełny tekst źródłaBhattacharya, Pallab, i Zetian Mi. "Quantum-Dot Optoelectronic Devices". Proceedings of the IEEE 95, nr 9 (wrzesień 2007): 1723–40. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2007.900897.
Pełny tekst źródłaGoldstein, L. "Optoelectronic devices by GSMBE". Journal of Crystal Growth 105, nr 1-4 (październik 1990): 93–96. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(90)90344-k.
Pełny tekst źródłaLiang, Zhiqiang, Jun Sun, Yueyue Jiang, Lin Jiang i Xiaodong Chen. "Plasmonic Enhanced Optoelectronic Devices". Plasmonics 9, nr 4 (14.02.2014): 859–66. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-014-9682-7.
Pełny tekst źródłaStar, Alexander, Yu Lu, Keith Bradley i George Grüner. "Nanotube Optoelectronic Memory Devices". Nano Letters 4, nr 9 (wrzesień 2004): 1587–91. http://dx.doi.org/10.1021/nl049337f.
Pełny tekst źródłaHenini, M. "Physics of optoelectronic devices". Microelectronics Journal 28, nr 1 (styczeń 1997): 101–2. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-2692(97)87853-6.
Pełny tekst źródłaHenini, Mohamed. "Optoelectronic materials and devices". Microelectronics Journal 25, nr 8 (listopad 1994): 607–8. http://dx.doi.org/10.1016/0026-2692(94)90126-0.
Pełny tekst źródłaHo, P. K. "All-Polymer Optoelectronic Devices". Science 285, nr 5425 (9.07.1999): 233–36. http://dx.doi.org/10.1126/science.285.5425.233.
Pełny tekst źródłaTomas, R. "Physics of optoelectronic devices". Optics and Lasers in Engineering 26, nr 1 (styczeń 1997): 72. http://dx.doi.org/10.1016/0143-8166(96)81156-0.
Pełny tekst źródłaHövel, S., N. C. Gerhardt, M. R. Hofmann, F. Y. Lo, D. Reuter, A. D. Wieck, E. Schuster, H. Wende i W. Keune. "Spin-controlled optoelectronic devices". physica status solidi (c) 6, nr 2 (luty 2009): 436–39. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.200880357.
Pełny tekst źródłaWu, Zhiyong, Lu Zhu i Zhengji Xu. "Editorial for the Special Issue on Micro/Nano-Structure Based Optoelectronics and Photonics Devices". Micromachines 14, nr 10 (29.09.2023): 1867. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101867.
Pełny tekst źródłaShan, Xuanyu, Chenyi Zhao, Ya Lin, Jilin Liu, Xiaohan Zhang, Ye Tao, Chunliang Wang i in. "Optoelectronic synaptic device based on ZnO/HfOx heterojunction for high-performance neuromorphic vision system". Applied Physics Letters 121, nr 26 (26.12.2022): 263501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0129642.
Pełny tekst źródłaZhuo, Linqing, Dongquan Li, Weidong Chen, Yu Zhang, Wang Zhang, Ziqi Lin, Huadan Zheng i in. "High performance multifunction-in-one optoelectronic device by integrating graphene/MoS2 heterostructures on side-polished fiber". Nanophotonics 11, nr 6 (2.02.2022): 1137–47. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0688.
Pełny tekst źródłaGorham, D. "Amorphous and microcrystalline semiconductor devices: Optoelectronic devices". Microelectronics Journal 24, nr 7 (listopad 1993): 733. http://dx.doi.org/10.1016/0026-2692(93)90016-8.
Pełny tekst źródłaTang, Hongyu, i Giulia Tagliabue. "Tunable photoconductive devices based on graphene/WSe2 heterostructures". EPJ Web of Conferences 266 (2022): 09010. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226609010.
Pełny tekst źródłaSakurai, Makoto, Ke Wei Liu, Romain Ceolato i Masakazu Aono. "Optical Properties of ZnO Nanowires Decorated with Au Nanoparticles". Key Engineering Materials 547 (kwiecień 2013): 7–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.547.7.
Pełny tekst źródłaابراهيم السنوسي نصر و احمد ابوسيف عبد الرحمن. "Interactive Learning Material for Optoelectronic Devices using MATLAB-based GUI". Journal of Pure & Applied Sciences 19, nr 2 (18.11.2020): 141–47. http://dx.doi.org/10.51984/jopas.v19i2.878.
Pełny tekst źródłaParkhomenko, Hryhorii P., Erik O. Shalenov, Zarina Umatova, Karlygash N. Dzhumagulova i Askhat N. Jumabekov. "Fabrication of Flexible Quasi-Interdigitated Back-Contact Perovskite Solar Cells". Energies 15, nr 9 (21.04.2022): 3056. http://dx.doi.org/10.3390/en15093056.
Pełny tekst źródłaNiu, Pingjuan, Li Pei, Yunhui Mei, Hua Bai i Jia Shi. "Optoelectronic Materials, Devices, and Applications". Applied Sciences 13, nr 13 (25.06.2023): 7514. http://dx.doi.org/10.3390/app13137514.
Pełny tekst źródłaHeydari Gharahcheshmeh, Meysam, i Karen K. Gleason. "Recent Progress in Conjugated Conducting and Semiconducting Polymers for Energy Devices". Energies 15, nr 10 (17.05.2022): 3661. http://dx.doi.org/10.3390/en15103661.
Pełny tekst źródłaWada, Osamu. "Progress in Femtosecond Optoelectronic Devices". Review of Laser Engineering 28, Supplement (2000): 168–69. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.28.supplement_168.
Pełny tekst źródłaHoulihan, Francis, Madan Kunnavakham, Alex Liddle, Peter Mirau, Om Nalamasu i John Rogers. "Microlens Arrays for Optoelectronic Devices." Journal of Photopolymer Science and Technology 15, nr 3 (2002): 497–515. http://dx.doi.org/10.2494/photopolymer.15.497.
Pełny tekst źródłaEsfandyarpour, Majid, Erik C. Garnett, Yi Cui, Michael D. McGehee i Mark L. Brongersma. "Metamaterial mirrors in optoelectronic devices". Nature Nanotechnology 9, nr 7 (22.06.2014): 542–47. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2014.117.
Pełny tekst źródłaAdams, A. R., D. J. Dunstan i E. P. O'Reilly. "Strained Layers for Optoelectronic Devices". Physica Scripta T39 (1.01.1991): 196–203. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1991/t39/030.
Pełny tekst źródłaZHU, Ninghua, Yue HAO i Ming LI. "Optoelectronic devices and integration technologies". SCIENTIA SINICA Informationis 46, nr 8 (1.08.2016): 1156–74. http://dx.doi.org/10.1360/n112016-00059.
Pełny tekst źródłaYin, Lei, Xiaodong Pi i Deren Yang. "Silicon-based optoelectronic synaptic devices". Chinese Physics B 29, nr 7 (lipiec 2020): 070703. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ab973f.
Pełny tekst źródłaDong, He, Chenxin Ran, Weiyin Gao, Mingjie Li, Yingdong Xia i Wei Huang. "Metal Halide Perovskite for next-generation optoelectronics: progresses and prospects". eLight 3, nr 1 (4.01.2023). http://dx.doi.org/10.1186/s43593-022-00033-z.
Pełny tekst źródłaLiu, Jingjing, Junle Qu, Thomas Kirchartz i Jun Song. "Optoelectronic devices based on the integration of halide perovskites with silicon-based materials". Journal of Materials Chemistry A, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta04527j.
Pełny tekst źródłaSong, Haizeng, Shuai Chen, Xueqian Sun, Yichun Cui, Tanju Yildirim, Jian Kang, Shunshun Yang, Fan Yang, Yuerui Lu i Linglong Zhang. "Enhancing 2D Photonics and Optoelectronics with Artificial Microstructures". Advanced Science, 21.06.2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202403176.
Pełny tekst źródłaChang, Hongliang, Yanqing Jia, Tae‐Yong Park, Xu Zhang, Qiaoqiang Gan, Zhenqiang Ma, Tien Khee Ng i Boon S. Ooi. "Semiconductor Membrane Exfoliation: Technology and Application". Advanced Electronic Materials, 29.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202300832.
Pełny tekst źródłaNaimanboyev, R., M. Tokhirov i M. Sobirov. "OPTOELECTRONIC AMPLIFIER REGULATORS FOR AFS-FILM". ΛΌГOΣ МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 10.12.2019. http://dx.doi.org/10.36074/2663-4139.04.06.
Pełny tekst źródła