Zeitschriftenartikel zum Thema „Optomechanical sensing“
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Li, Bei-Bei, Lingfeng Ou, Yuechen Lei und Yong-Chun Liu. „Cavity optomechanical sensing“. Nanophotonics 10, Nr. 11 (24.08.2021): 2799–832. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0256.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Wenyi, Senyu Zhang, Jamal N. A. Hassan, Xing Yan, Dingwei Chen, Guangjun Wen, Kai Chen, Guangwei Deng und Yongjun Huang. „High-precision angular rate detection based on an optomechanical micro hemispherical shell resonator gyroscope“. Optics Express 31, Nr. 8 (30.03.2023): 12433. http://dx.doi.org/10.1364/oe.482859.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian-Qi, Jing-Xin Liu, Hui-Lai Zhang, Zhi-Rui Gong, Shuo Zhang, Lei-Lei Yan, Shi-Lei Su, Hui Jing und Mang Feng. „Topological optomechanical amplifier in synthetic PT $\mathcal{PT}$ -symmetry“. Nanophotonics 11, Nr. 6 (02.02.2022): 1149–58. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0721.
Der volle Inhalt der QuellePiergentili, Paolo, Riccardo Natali, David Vitali und Giovanni Di Giuseppe. „Two-Membrane Cavity Optomechanics: Linear and Non-Linear Dynamics“. Photonics 9, Nr. 2 (08.02.2022): 99. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9020099.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Ji, Fuyin Wang, Chunyan Cao, Zhengliang Hu, Heng Yang und Shuidong Xiong. „A Nanoscale Photonic Crystal Cavity Optomechanical System for Ultrasensitive Motion Sensing“. Crystals 11, Nr. 5 (21.04.2021): 462. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11050462.
Der volle Inhalt der QuelleMaksymowych, M. P., J. N. Westwood-Bachman, A. Venkatasubramanian und W. K. Hiebert. „Optomechanical spring enhanced mass sensing“. Applied Physics Letters 115, Nr. 10 (02.09.2019): 101103. http://dx.doi.org/10.1063/1.5117159.
Der volle Inhalt der QuelleWisniewski, Hayden, Logan Richardson, Adam Hines, Alexandre Laurain und Felipe Guzmán. „Optomechanical lasers for inertial sensing“. Journal of the Optical Society of America A 37, Nr. 9 (12.08.2020): B87. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.396774.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fenfei, und Mani Hossein-Zadeh. „Mass Sensing With Optomechanical Oscillation“. IEEE Sensors Journal 13, Nr. 1 (Januar 2013): 146–47. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2012.2217956.
Der volle Inhalt der QuelleRichardson, Logan, Adam Hines, Andrew Schaffer, Brian P. Anderson und Felipe Guzman. „Quantum hybrid optomechanical inertial sensing“. Applied Optics 59, Nr. 22 (30.06.2020): G160. http://dx.doi.org/10.1364/ao.393060.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Yang, Fenfei Liu, Zayd C. Leseman und Mani Hossein-Zadeh. „Thermo-optomechanical oscillator for sensing applications“. Optics Express 21, Nr. 4 (15.02.2013): 4653. http://dx.doi.org/10.1364/oe.21.004653.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Yi-Wen, Yun-Feng Xiao, Yong-Chun Liu und Qihuang Gong. „Optomechanical sensing with on-chip microcavities“. Frontiers of Physics 8, Nr. 5 (Oktober 2013): 475–90. http://dx.doi.org/10.1007/s11467-013-0384-y.
Der volle Inhalt der QuelleRobb, Gordon R. M., Josh G. Walker, Gian-Luca Oppo und Thorsten Ackemann. „Continuous Acceleration Sensing Using Optomechanical Droplets“. Atoms 12, Nr. 3 (06.03.2024): 15. http://dx.doi.org/10.3390/atoms12030015.
Der volle Inhalt der QuelleMcGovern, Faolan Radford, Aleksandra Hernik, Catherine Grogan, George Amarandei und Izabela Naydenova. „The Development of Optomechanical Sensors—Integrating Diffractive Optical Structures for Enhanced Sensitivity“. Sensors 23, Nr. 12 (19.06.2023): 5711. http://dx.doi.org/10.3390/s23125711.
Der volle Inhalt der QuelleLamberti, Fabrice-Roland, Ujwol Palanchoke, Thijs Peter Joseph Geurts, Marc Gely, Sébastien Regord, Louise Banniard, Marc Sansa, Ivan Favero, Guillaume Jourdan und Sébastien Hentz. „Real-Time Sensing with Multiplexed Optomechanical Resonators“. Nano Letters 22, Nr. 5 (16.02.2022): 1866–73. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04017.
Der volle Inhalt der QuelleMiao, Houxun, Kartik Srinivasan und Vladimir Aksyuk. „A microelectromechanically controlled cavity optomechanical sensing system“. New Journal of Physics 14, Nr. 7 (19.07.2012): 075015. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/14/7/075015.
Der volle Inhalt der QuelleLlobera, A., V. J. Cadarso, K. Zinoviev, C. Dominguez, S. Buttgenbach, J. Vila, J. A. Plaza und S. Biittgenbach. „Poly(Dimethylsiloxane) Waveguide Cantilevers for Optomechanical Sensing“. IEEE Photonics Technology Letters 21, Nr. 2 (Januar 2009): 79–81. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2008.2008659.
Der volle Inhalt der QuellePruessner, Marcel W., Doewon Park, Todd H. Stievater, Dmitry A. Kozak und William S. Rabinovich. „Optomechanical Cavities for All-Optical Photothermal Sensing“. ACS Photonics 5, Nr. 8 (26.06.2018): 3214–21. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00452.
Der volle Inhalt der QuellePan, Fei, Kaiyu Cui, Guoren Bai, Xue Feng, Fang Liu, Wei Zhang und Yidong Huang. „Radiation-Pressure-Antidamping Enhanced Optomechanical Spring Sensing“. ACS Photonics 5, Nr. 10 (06.09.2018): 4164–69. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.8b00968.
Der volle Inhalt der QuelleAllain, Pierre Etienne, Lucien Schwab, Colin Mismer, Marc Gely, Estelle Mairiaux, Maxime Hermouet, Benjamin Walter et al. „Optomechanical resonating probe for very high frequency sensing of atomic forces“. Nanoscale 12, Nr. 5 (2020): 2939–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr09690f.
Der volle Inhalt der QuelleKononchuk, Rodion, Joshua Feinberg, Joseph Knee und Tsampikos Kottos. „Enhanced avionic sensing based on Wigner’s cusp anomalies“. Science Advances 7, Nr. 23 (Juni 2021): eabg8118. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg8118.
Der volle Inhalt der QuelleBriant, Tristan, Stephan Krenek, Andrea Cupertino, Ferhat Loubar, Rémy Braive, Lukas Weituschat, Daniel Ramos et al. „Photonic and Optomechanical Thermometry“. Optics 3, Nr. 2 (29.04.2022): 159–76. http://dx.doi.org/10.3390/opt3020017.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Feng, Yiliang Bao, Ramgopal Madugani, David A. Long, Jason J. Gorman und Thomas W. LeBrun. „Broadband thermomechanically limited sensing with an optomechanical accelerometer“. Optica 8, Nr. 3 (09.03.2021): 350. http://dx.doi.org/10.1364/optica.413117.
Der volle Inhalt der QuelleZaslawski, Simon, Zhisheng Yang und Luc Thévenaz. „Distributed optomechanical fiber sensing based on serrodyne analysis“. Optica 8, Nr. 3 (12.03.2021): 388. http://dx.doi.org/10.1364/optica.414457.
Der volle Inhalt der QuelleJavid, Usman A., Steven D. Rogers, Austin Graf und Qiang Lin. „Cavity Optomechanical Sensing in the Nonlinear Saturation Limit“. Laser & Photonics Reviews 15, Nr. 9 (16.07.2021): 2100166. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202100166.
Der volle Inhalt der QuelleHiebert, Wayne K., Matthew P. Maksymowych, Anandram Venkatasubramanian, Swapan K. Roy, Nadia Elhamel, Jocelyn N. Westwood-Bachman und Tayyaba Firdous. „Nano-Optomechanical Systems (NOMS) for Gas Chromatography Sensing“. ECS Meeting Abstracts MA2020-01, Nr. 31 (01.05.2020): 2324. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-01312324mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleDoolin, C., P. H. Kim, B. D. Hauer, A. J. R. MacDonald und J. P. Davis. „Multidimensional optomechanical cantilevers for high-frequency force sensing“. New Journal of Physics 16, Nr. 3 (03.03.2014): 035001. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/16/3/035001.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, J. G., H. Cai, Y. D. Gu, L. K. Chin, J. H. Wu, T. N. Chen, Z. C. Yang, Y. L. Hao und A. Q. Liu. „Torsional frequency mixing and sensing in optomechanical resonators“. Applied Physics Letters 111, Nr. 11 (11.09.2017): 111102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4986811.
Der volle Inhalt der QuelleQiao, Qifeng, Ji Xia, Chengkuo Lee und Guangya Zhou. „Applications of Photonic Crystal Nanobeam Cavities for Sensing“. Micromachines 9, Nr. 11 (23.10.2018): 541. http://dx.doi.org/10.3390/mi9110541.
Der volle Inhalt der QuelleZhang Haoming, 张皓铭, 熊威 Xiong Wei, 韩翔 Han Xiang, 陈鑫麟 Chen Xinlin, 邝腾芳 Kuang Tengfang, 彭妙 Peng Miao, 袁杰 Yuan Jie, 谭中奇 Tan Zhongqi, 肖光宗 Xiao Guangzong und 罗晖 Luo Hui. „悬浮光力传感技术研究进展(特邀)“. Infrared and Laser Engineering 52, Nr. 6 (2023): 20230193. http://dx.doi.org/10.3788/irla20230193.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jianfan, Tian Qin, Fangxing Zhang, Xianfeng Chen, Xiaoshun Jiang und Wenjie Wan. „Multiphysical sensing of light, sound and microwave in a microcavity Brillouin laser“. Nanophotonics 9, Nr. 9 (24.06.2020): 2915–25. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0176.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Beili, Daoyi Dong und Wei Cui. „Weak-force sensing in optomechanical systems with Kalman filtering“. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 54, Nr. 16 (26.03.2021): 165301. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/abe888.
Der volle Inhalt der QuelleSuchoi, Oren, und Eyal Buks. „Sensing dispersive and dissipative forces by an optomechanical cavity“. EPL (Europhysics Letters) 115, Nr. 1 (01.07.2016): 14001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/115/14001.
Der volle Inhalt der QuellePruessner, Marcel W., Doewon Park, Todd H. Stievater, Dmitry A. Kozak und William S. Rabinovich. „An Optomechanical Transducer Platform for Evanescent Field Displacement Sensing“. IEEE Sensors Journal 14, Nr. 10 (Oktober 2014): 3473–81. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2014.2345560.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Daiyue, Shaopeng Liu, Junfeng Wang, Yaya Mao, Ying Li und Bo Liu. „Simultaneous measurement for amplitude and frequency of time-harmonic force based on optomechanically induced nonlinearity“. Journal of Applied Physics 131, Nr. 10 (14.03.2022): 104401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085477.
Der volle Inhalt der QuelleHessler, Steffen, Patrick Bott, Stefan Kefer, Bernhard Schmauss und Ralf Hellmann. „Multipurpose Polymer Bragg Grating-Based Optomechanical Sensor Pad“. Sensors 19, Nr. 19 (23.09.2019): 4101. http://dx.doi.org/10.3390/s19194101.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qiong, und Wen-Juan Li. „Precision Mass Sensing by Tunable Double Optomechanically Induced Transparency with Squeezed Field in a Coupled Optomechanical System“. International Journal of Theoretical Physics 56, Nr. 4 (11.01.2017): 1346–54. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-017-3276-z.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fenfei, Seyedhamidreza Alaie, Zayd C. Leseman und Mani Hossein-Zadeh. „Sub-pg mass sensing and measurement with an optomechanical oscillator“. Optics Express 21, Nr. 17 (13.08.2013): 19555. http://dx.doi.org/10.1364/oe.21.019555.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bao, Zeng-Xing Liu, Hao Xiong und Ying Wu. „Highly Sensitive Mass Sensing by Means of the Optomechanical Nonlinearity“. IEEE Photonics Journal 10, Nr. 6 (Dezember 2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2018.2875031.
Der volle Inhalt der QuelleKelly, Patrick, Manoranjan Majji und Felipe Guzmán. „Estimation and Error Analysis for Optomechanical Inertial Sensors“. Sensors 21, Nr. 18 (11.09.2021): 6101. http://dx.doi.org/10.3390/s21186101.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Kaiwen, und Leisheng Jin. „The realization of optomechanical complete synchronization and its application in sensors“. European Physical Journal Applied Physics 85, Nr. 3 (März 2019): 30501. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2019180302.
Der volle Inhalt der QuelleLa Gala, Giada, John P Mathew, Pascal Neveu und Ewold Verhagen. „Nanomechanical design strategy for single-mode optomechanical measurement“. Journal of Physics D: Applied Physics 55, Nr. 22 (03.03.2022): 225101. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ac569d.
Der volle Inhalt der QuelleWu, M. C., L. Y. Lin, S. S. Lee und C. R. King. „Free-Space Integrated Optics Realized by Surface-Micromachining“. International Journal of High Speed Electronics and Systems 08, Nr. 02 (Juni 1997): 283–97. http://dx.doi.org/10.1142/s012915649700010x.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shen, Hang Xiao, Yanping Chen, Peijing Chen, Wenqi Yan, Qiao Lin, Bonan Liu et al. „Nano-Optomechanical Resonators Based on Suspended Graphene for Thermal Stress Sensing“. Sensors 22, Nr. 23 (23.11.2022): 9068. http://dx.doi.org/10.3390/s22239068.
Der volle Inhalt der QuelleRestall, Brendon S., Brendyn D. Cikaluk, Matthew T. Martell, Nathaniel J. M. Haven, Rohan Mittal, Sveta Silverman, Lashan Peiris et al. „Fast hybrid optomechanical scanning photoacoustic remote sensing microscopy for virtual histology“. Biomedical Optics Express 13, Nr. 1 (02.12.2021): 39. http://dx.doi.org/10.1364/boe.443751.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Pengfei, Zehao Wang, Binglei Shi, Yang Deng, Jinping Zhang, Huan Yuan und Jiagui Wu. „Compressive Sensing Based on Mesoscopic Chaos of Silicon Optomechanical Photonic Crystal“. IEEE Photonics Journal 12, Nr. 5 (Oktober 2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.1109/jphot.2020.3022801.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Lin, Yunpeng Li, Na Li und Chao Chen. „Trapping and Optomechanical Sensing of Particles with a Nanobeam Photonic Crystal Cavity“. Crystals 9, Nr. 2 (22.01.2019): 57. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9020057.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Han-Hao, Zhi-Jiao Deng, Zhigang Zhu und Yan-Li Zhou. „Quantum properties near the instability boundary in optomechanical system“. Chinese Physics B 31, Nr. 3 (01.02.2022): 030308. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ac40f7.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Mark, David Heim, Alex Witte, Genevieve Clark, Andrew J. Leenheer, Daniel Dominguez, Matthew Zimmermann et al. „Piezo-optomechanical cantilever modulators for VLSI visible photonics“. APL Photonics 7, Nr. 5 (01.05.2022): 051304. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088424.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Yuhang, Mengxuan Cheng, Zheng Zheng und Kai Liu. „Polarization-Modulated, Goos–Hanchen Shift Sensing for Common Mode Drift Suppression“. Sensors 19, Nr. 9 (05.05.2019): 2088. http://dx.doi.org/10.3390/s19092088.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jian, und KaDi Zhu. „Enhanced sensing of millicharged particles using nonlinear effects in an optomechanical system“. Optics Express 26, Nr. 2 (18.01.2018): 2054. http://dx.doi.org/10.1364/oe.26.002054.
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