表面プラズモン共鳴を用いたホトカソードの量子効率増加の取り組み
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
-
22pPSB-12 ZnO薄膜における電子スピンダイナミクスの励起波長依存性(22pPSB 領域5ポスターセッション(微粒子・ナノ結晶等),領域5(光物性))
-
情報ディスプレイ (特集 映像情報メディア年報--2008年4月から2010年3月の進展) -- (画像エレクトロニクス)
-
画像表示
-
情報ディスプレイ
-
グラフェンシート構造を有するナノニードルからの電子放出の安定化 : 炭素系カソード放射電流変動のモデル提案(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
技術解説 グラファイトナノクレータ電子源とその応用
-
GNF-FEDにおける電子軌道シミュレーションのための冷陰極エミッタモデルの検討
-
21aXA-8 12CaO/7Al_2O_3 ナノケージのμSR
-
カーボンナノ構造冷陰極源を利用したマイクロフォーカスX線の発生と画像計測への応用
-
電界集中係数緩和を用いた放射電流の安定化(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
GNF-FEDにおける電子軌道シミュレーションのための冷陰極エミッタモデルの検討
-
画像表示
-
高精細FED用ダブルゲートFEAの開発
-
21aRH-9 電子線励起過程におけるEu^ドープ微小球からのwhispering gallery modeの観測(量子エレクトロニクス(高強度レーザー・コヒーレント過渡現象・微小共振器),領域1,原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理)
-
共振器構造を用いた蛍光体の発光特性 : レーザ蛍光体の実現を目指して
-
共振器構造を用いた蛍光体の発光特性 : レーザ蛍光体の実現を目指して(ディスプレイに関する技術全般:LCD(バックライトを含む),PDP,有機/無機EL,CRT,FED,VFD,LEDなどのディスプレイに関するデバイス,部品,材料及び応用技術,発光・非発光型ディスプレイ合同研究会)
-
重水素終端によるポーラスシリコンの安定化
-
クローバーリーフパターンの起源究明 : 電界放射・イオン顕微鏡によるクローバーリーフパターンの解析(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
6)多孔質シリコンを用いたSi発光ダイオード(情報ディスプレイ研究会)
-
多孔質シリコンを用いたSi発光ダイオード : 発光型ディスプレイ関連 : 情報ディスプレイ
-
24aRF-14 画像共振器に現れる速い画像と遅い画像(24aRF 量子エレクトロニクス(量子光学・非線形光学・光の性質),領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
-
InP量子点の作製と光学特性
-
31a-YG-1 Siナノクリスタルにおける発光分光研究
-
8a-J-7 CuCl励起子分子の励起子逆系列発光
-
7p-J-1 InP量子点における光学異方性
-
30p-YC-5 InP量子点における共鳴二次発光
-
30p-YB-5 CuCl高次励起子の発光測定
-
シリコンベース光共振器・導波路の動作特性 : ポーラスシリコンの高い屈折率制御性を用いた光デバイスの作製
-
酸化鉄ウィスカーの成長とそれを用いた電子源(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
酸化鉄ウィスカーの成長とそれを用いた電子源
-
CuClの2s励起子の発光測定
-
28p-YA-2 ポーラスシリコンの緑色発光
-
ポ-ラスシリコンの電界発光とその応用
-
多孔質Siを用いたSi系光デバイス
-
13p-DC-3 酸化ポーラスシリコンからの青色発光
-
30p-Q-9 ポーラスシリコンの微結晶サイズと光学特性
-
25p-ZE-17 ポーラスシリコンの発光メカニズム : ピコ秒ダイナミックス
-
25p-ZE-14 ポーラスSiの発光メカニズム : 表面構造
-
ポーラスシリコン (特集 機能に富んだ材料シリコン)
-
22pEB-12 Delayed optical images through coupled-resonator-induced transparency
-
表面プラズモン共鳴による光励起カソードに関する研究(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
20aHB-8 ZnO薄膜中のGa不純物に束縛された電子のスピン緩和(20aHB 非線形光学・超高速現象,領域5(光物性))
-
表面プラズモン共鳴を用いたホトカソードの量子効率増加の取り組み(電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術)
-
6aSK-4 シリコンナノ構造における表面水素ダイナミックス(フォノン物性,領域10)
-
グラフェンフラワーにおける電界放出とその応用(電子管と真空ナノエレクトロニクス)
-
情報ディスプレイ技術の研究動向
-
表面プラズモン共鳴を用いたホトカソードの量子効率増加の取り組み
もっと見る
閉じる
スポンサーリンク