Алмазные фотоприемники ультрафиолетового диапазона
Ultraviolet photodetectors based on natural type IIa diamond with different nitrogen concentrations have been fabricated and investigated. The feasibility of implementing both photoresistive and photodiode operation principles in diamond UV photodetectors has been demonstrated. Novel “solar-blind”...
Saved in:
| Date: | 2007 |
|---|---|
| Main Authors: | Altukhov, A. A., Mityagin, A. Yu., Gorokhov, E. V., Feshchenko, V. S., Talipov, N. Kh. |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2007.4.29 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentSimilar Items
Алмазные фотоприемники ультрафиолетового диапазона
by: Алтухов, А.А., et al.
Published: (2007)
by: Алтухов, А.А., et al.
Published: (2007)
Алмазные многоэлементные фотоприемные устройства УФ-диапазона
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2008)
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2008)
Фотодиод ультрафиолетового диапазона на основе селенида цинка
by: Perevertailo, V. L., et al.
Published: (2010)
by: Perevertailo, V. L., et al.
Published: (2010)
Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS
by: Bobrenko, Yu. N., et al.
Published: (2009)
by: Bobrenko, Yu. N., et al.
Published: (2009)
Каскадный инжекционный фотоприемник на основе твердых растворов A2B6-соединений для спектрального диапазона = 500–650 нм
by: Mirsagatov, Sh. A., et al.
Published: (2018)
by: Mirsagatov, Sh. A., et al.
Published: (2018)
Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS
by: Бобренко, Ю.Н., et al.
Published: (2009)
by: Бобренко, Ю.Н., et al.
Published: (2009)
Технология и оборудование для обработки алмазных материалов современной электроники
by: Mityagin, A. Yu., et al.
Published: (2009)
by: Mityagin, A. Yu., et al.
Published: (2009)
Алмазные многоэлементные фотоприемные устройства УФ-диапазона
by: Алтухов, А.А., et al.
Published: (2008)
by: Алтухов, А.А., et al.
Published: (2008)
Электронные приборы на основе полуизоляторов
by: Stafeev, V. I.
Published: (2007)
by: Stafeev, V. I.
Published: (2007)
Формирование дельта-легированного водородом p-слоя в природных и CVD-кристаллах алмаза
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2011)
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2011)
Особенности разработки термостабилизированных германиевых фотодиодов
by: Ryuhtin, V. V., et al.
Published: (2004)
by: Ryuhtin, V. V., et al.
Published: (2004)
Дискретные фотоприемники средневолнового ИК-диапазона спектра на основе HgCdTe
by: Цибрий, З.Ф., et al.
Published: (2017)
by: Цибрий, З.Ф., et al.
Published: (2017)
Фотодиод ультрафиолетового диапазона на основе селенида цинка
by: Перевертайло, В.Л., et al.
Published: (2010)
by: Перевертайло, В.Л., et al.
Published: (2010)
Технология создания легированных бором слоев на алмазе
by: Zyablyuk, K. N., et al.
Published: (2012)
by: Zyablyuk, K. N., et al.
Published: (2012)
Оптимизация геометрических характеристик p–n-структур для оптоэлектроники
by: Vikulin, I. М., et al.
Published: (2004)
by: Vikulin, I. М., et al.
Published: (2004)
Радиационно стойкая фотоструктура на основе Cr/In2Hg3Te6 для диода Шоттки
by: Ashcheulov, A. A., et al.
Published: (2016)
by: Ashcheulov, A. A., et al.
Published: (2016)
Фотодиод на основе GaP с повышенной чувствительностью в коротковолновой области УФ-спектра
by: Dobrovol’skii, Yu. G.
Published: (2012)
by: Dobrovol’skii, Yu. G.
Published: (2012)
Кремниевый p–i–n-фотодиод с малым темновым током
by: Dobrovolskiy, Yu. G., et al.
Published: (2011)
by: Dobrovolskiy, Yu. G., et al.
Published: (2011)
Исследование пленок поликристаллического кремния для применения в фильтровых спектральных приборах
by: Javadov, N. G.
Published: (2005)
by: Javadov, N. G.
Published: (2005)
Стимулирование морфообразовательных процессов в меристемных растениях картофеля (Solanum tuberosum L.) под действием ультрафиолетового облучения В-диапазона
by: Янчевская, Т.Г., et al.
Published: (2015)
by: Янчевская, Т.Г., et al.
Published: (2015)
Алмазные бруски на антифрикционной самосмазывающейся связке для финишного хонингования
by: Чалый, В.Т., et al.
Published: (2010)
by: Чалый, В.Т., et al.
Published: (2010)
Нанокристаллические алмазные CDV-пленки: структура, свойства и перспективы применения
by: Выровец, И.И., et al.
Published: (2010)
by: Выровец, И.И., et al.
Published: (2010)
Александр Александрович Тортика (1967–2015)
by: Аксёнов, В.С., et al.
Published: (2016)
by: Аксёнов, В.С., et al.
Published: (2016)
Библиография научных и учебно-методических трудов А.А. Тортики
by: Аксёнов, В.С., et al.
Published: (2016)
by: Аксёнов, В.С., et al.
Published: (2016)
Александр Александрович Тортика и Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины
by: Бубенок, О.Б.
Published: (2016)
by: Бубенок, О.Б.
Published: (2016)
Оптико-электронное устройство в системе контроля габаритов груза железнодорожного состава
by: Dubeshko, A. V., et al.
Published: (2008)
by: Dubeshko, A. V., et al.
Published: (2008)
ПРИРОДНЫЙ РАДИОНУКЛИД 210-Рb В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЫ (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
by: Лазоренко, Г. Е.
Published: (2023)
by: Лазоренко, Г. Е.
Published: (2023)
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ПЛАСТИНОК МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ ТИПУ IB і IIа, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ Т-ГРАДІЄНТУ В НРНТ УМОВАХ
by: Шульженко, О.О., et al.
Published: (2020)
by: Шульженко, О.О., et al.
Published: (2020)
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ АЛМАЗУ ПРИ ПЕРЕРИВЧАСТОМУ ТОЧІННІ ГРАНІТУ
by: Чумак, Андрій, et al.
Published: (2023)
by: Чумак, Андрій, et al.
Published: (2023)
Новое поколение фотоприемников ультрафиолетового излучения
by: Колежук, К.В., et al.
Published: (2003)
by: Колежук, К.В., et al.
Published: (2003)
Радиометр ультрафиолетового излучения "Тензор-31"
by: Бутенко, В.К., et al.
Published: (2006)
by: Бутенко, В.К., et al.
Published: (2006)
Двухспектральный фотоприемник
by: Dobrovol’sky, Yu. G., et al.
Published: (2005)
by: Dobrovol’sky, Yu. G., et al.
Published: (2005)
Проблемы при измерениях интегральной чувствительности фотоприемников и некоторые пути их решения
by: Doktorovich, I. V., et al.
Published: (2015)
by: Doktorovich, I. V., et al.
Published: (2015)
СУЧАСНІ РОЗРОБКИ В ФОРМУВАННІ ГАЛЬВАНІЧНИМ МЕТОДОМ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО ШАРУ ІНСТРУМЕНТУ, ЗАСТОСУВАННІ CVD- І HPHT-АЛМАЗІВ ТА ПРЕЦИЗІЙНІЙ ПРАВЦІ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ДІЛЯНОК АЛМАЗНОГО ШАРУ
by: Лавріненко, Валерій
Published: (2025)
by: Лавріненко, Валерій
Published: (2025)
Характеристики фотодиодов со структурой «собственный оксид – InSe», облученных высокоэнергетическими электронами
by: Sydor, O. N., et al.
Published: (2012)
by: Sydor, O. N., et al.
Published: (2012)
Электрохимические хром-алмазные покрытия на основе алмазов детонационного и статического синтеза
by: Долматов, В.Ю., et al.
Published: (2006)
by: Долматов, В.Ю., et al.
Published: (2006)
Радиометр ультрафиолетового излучения "Тензор-31"
by: Butenko, V. K., et al.
Published: (2006)
by: Butenko, V. K., et al.
Published: (2006)
Модель алмазного транзистора
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2011)
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2011)
ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЙ ДОЛІТ ІНМ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ І ГАЗ
by: Квач, В. В.
Published: (2022)
by: Квач, В. В.
Published: (2022)
Перестраиваемая линия задержки сигнала СВЧ-диапазона на основе сегнетоэлектрических и алмазных пленок
by: Afanasyev, M. S., et al.
Published: (2010)
by: Afanasyev, M. S., et al.
Published: (2010)
Similar Items
-
Алмазные фотоприемники ультрафиолетового диапазона
by: Алтухов, А.А., et al.
Published: (2007) -
Алмазные многоэлементные фотоприемные устройства УФ-диапазона
by: Altukhov, A. A., et al.
Published: (2008) -
Фотодиод ультрафиолетового диапазона на основе селенида цинка
by: Perevertailo, V. L., et al.
Published: (2010) -
Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS
by: Bobrenko, Yu. N., et al.
Published: (2009) -
Каскадный инжекционный фотоприемник на основе твердых растворов A2B6-соединений для спектрального диапазона = 500–650 нм
by: Mirsagatov, Sh. A., et al.
Published: (2018)