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  • Unidade: IF

    Subjects: EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR, FOTODETECTORES, INFRAVERMELHO

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    • ABNT

      AL-ZEIDAN, Ahmad. Fotodetectores de radiação infravermelha baseados em pontos quânticos de submonocamada. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10082018-145516/. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Al-Zeidan, A. (2017). Fotodetectores de radiação infravermelha baseados em pontos quânticos de submonocamada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10082018-145516/
    • NLM

      Al-Zeidan A. Fotodetectores de radiação infravermelha baseados em pontos quânticos de submonocamada [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10082018-145516/
    • Vancouver

      Al-Zeidan A. Fotodetectores de radiação infravermelha baseados em pontos quânticos de submonocamada [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-10082018-145516/
  • Source: Journal of Materials Science. Unidade: IF

    Subjects: FOTODETECTORES, TRANSISTORES

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEDROSO, D. M. et al. Effect of dopant segregation and negative differential mobility on multi-quantum well activation energy. Journal of Materials Science, v. 52, n. 9, p. 5223-5231, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-017-0763-9. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Pedroso, D. M., Santos, T. G., Delfino, C. A., Vieira, G. S., Fernandes, F. M., Passaro, A., & Quivy, A. A. (2017). Effect of dopant segregation and negative differential mobility on multi-quantum well activation energy. Journal of Materials Science, 52( 9), 5223-5231. doi:10.1007/s10853-017-0763-9
    • NLM

      Pedroso DM, Santos TG, Delfino CA, Vieira GS, Fernandes FM, Passaro A, Quivy AA. Effect of dopant segregation and negative differential mobility on multi-quantum well activation energy [Internet]. Journal of Materials Science. 2017 ; 52( 9): 5223-5231.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-017-0763-9
    • Vancouver

      Pedroso DM, Santos TG, Delfino CA, Vieira GS, Fernandes FM, Passaro A, Quivy AA. Effect of dopant segregation and negative differential mobility on multi-quantum well activation energy [Internet]. Journal of Materials Science. 2017 ; 52( 9): 5223-5231.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-017-0763-9
  • Unidade: IF

    Subjects: EPITAXIA POR FEIXE MOLECULAR, POÇOS QUÂNTICOS, FOTODETECTORES, INFRAVERMELHO, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      CLARO, Marcel Santos. Novas tecnologias para detecção infravermelha de alto desempenho. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02082017-153952/. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Claro, M. S. (2017). Novas tecnologias para detecção infravermelha de alto desempenho (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02082017-153952/
    • NLM

      Claro MS. Novas tecnologias para detecção infravermelha de alto desempenho [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02082017-153952/
    • Vancouver

      Claro MS. Novas tecnologias para detecção infravermelha de alto desempenho [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-02082017-153952/
  • Source: Superlattices and Microstructures. Unidade: IF

    Subjects: FOTODETECTORES, SEMICONDUTORES

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CLARO, M. S. et al. Simulation of the dark current of quantum-well infrared photodetectors. Superlattices and Microstructures, v. 104, p. 232-239, 2017Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603617300745?via*3Dihub. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Claro, M. S., Fernandes, F. M., Silva, E. C. F. da, & Quivy, A. A. (2017). Simulation of the dark current of quantum-well infrared photodetectors. Superlattices and Microstructures, 104, 232-239. doi:10.1016/j.spmi.2017.02.015
    • NLM

      Claro MS, Fernandes FM, Silva ECF da, Quivy AA. Simulation of the dark current of quantum-well infrared photodetectors [Internet]. Superlattices and Microstructures. 2017 ; 104 232-239.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603617300745?via*3Dihub
    • Vancouver

      Claro MS, Fernandes FM, Silva ECF da, Quivy AA. Simulation of the dark current of quantum-well infrared photodetectors [Internet]. Superlattices and Microstructures. 2017 ; 104 232-239.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603617300745?via*3Dihub
  • Source: Superlattices and Microstructures. Unidade: IF

    Subjects: POÇOS QUÂNTICOS, FOTODETECTORES, ELETRÔNICA QUÂNTICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AQUINO, V M de et al. Efficient method for calculating electronic bound states in arbitrary one-dimensional quantum wells. Superlattices and Microstructures, v. 101, n. ja, p. 236-243, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2016.11.042. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Aquino, V. M. de, Iwamoto, H., Dias, I. F. L., Laureto, E., Silva, M. A. T. da, Silva, E. C. F. da, & Quivy, A. A. (2017). Efficient method for calculating electronic bound states in arbitrary one-dimensional quantum wells. Superlattices and Microstructures, 101( ja), 236-243. doi:10.1016/j.spmi.2016.11.042
    • NLM

      Aquino VM de, Iwamoto H, Dias IFL, Laureto E, Silva MAT da, Silva ECF da, Quivy AA. Efficient method for calculating electronic bound states in arbitrary one-dimensional quantum wells [Internet]. Superlattices and Microstructures. 2017 ; 101( ja): 236-243.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2016.11.042
    • Vancouver

      Aquino VM de, Iwamoto H, Dias IFL, Laureto E, Silva MAT da, Silva ECF da, Quivy AA. Efficient method for calculating electronic bound states in arbitrary one-dimensional quantum wells [Internet]. Superlattices and Microstructures. 2017 ; 101( ja): 236-243.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2016.11.042
  • Source: IEEE Sensors Journal. Unidades: EP, IF

    Subjects: AEROSSOL, ÓPTICA ELETRÔNICA, FOTODETECTORES, FÍSICA ATMOSFÉRICA

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    • ABNT

      SPARVOLI, Marina et al. Indium Oxynitride (InNO) Radiation Sensors Calibration. IEEE Sensors Journal, v. 17, n. 8, p. 2372 - 2376, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2670080. Acesso em: 02 nov. 2024.
    • APA

      Sparvoli, M., Onmori, R. K., Jorge, F. de O. M., & Gazziro, M. A. (2017). Indium Oxynitride (InNO) Radiation Sensors Calibration. IEEE Sensors Journal, 17( 8), 2372 - 2376. doi:10.1109/JSEN.2017.2670080
    • NLM

      Sparvoli M, Onmori RK, Jorge F de OM, Gazziro MA. Indium Oxynitride (InNO) Radiation Sensors Calibration [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2017 ; 17( 8): 2372 - 2376.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2670080
    • Vancouver

      Sparvoli M, Onmori RK, Jorge F de OM, Gazziro MA. Indium Oxynitride (InNO) Radiation Sensors Calibration [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2017 ; 17( 8): 2372 - 2376.[citado 2024 nov. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2017.2670080

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