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Giurgiutiu, Victor, et Andrei N. Zagrai. « Characterization of Piezoelectric Wafer Active Sensors ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 11, no 12 (décembre 2000) : 959–76. http://dx.doi.org/10.1106/a1hu-23jd-m5au-engw.
Texte intégralPetrović, Davor, et Željko Barač. « Different Sensor Systems for the Application of Variable Rate Technology in Permanent Crops ». Tehnički glasnik 12, no 3 (25 septembre 2018) : 188–95. http://dx.doi.org/10.31803/tg-20180213125928.
Texte intégralAijazi, A. K., L. Malaterre, L. Trassoudaine et P. Checchin. « SYSTEMATIC EVALUATION AND CHARACTERIZATION OF 3D SOLID STATE LIDAR SENSORS FOR AUTONOMOUS GROUND VEHICLES ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B1-2020 (6 août 2020) : 199–203. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b1-2020-199-2020.
Texte intégralYulianti, Ian, Ngurah Made Darma Putra, Fianti Fianti, Abu Sahmah Mohd Supa’at, Helvi Rumiana, Siti Maimanah et Kukuh Eka Kurniansyah. « Characterization of Temperature Response of Asymmetric Tapered-Plastic Optical Fiber-Mach Zehnder Interferometer ». Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) 10, no 1 (14 juillet 2020) : 34. http://dx.doi.org/10.26740/jpfa.v10n1.p34-43.
Texte intégralGrima, Adrian, Mario Di Castro, Alessandro Masi et Nicholas Sammut. « Frequency response characterization of ironless inductive position sensors with long cables ». MATEC Web of Conferences 208 (2018) : 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201820803007.
Texte intégralNouri, Hanen, Dhivakar Rajendran, Rajarajan Ramalingame et Olfa Kanoun. « Homogeneity Characterization of Textile-Integrated Wearable Sensors based on Impedance Spectroscopy ». Sensors 22, no 17 (30 août 2022) : 6530. http://dx.doi.org/10.3390/s22176530.
Texte intégralVivek, A., K. Shambavi et Zachariah C. Alex. « A review : metamaterial sensors for material characterization ». Sensor Review 39, no 3 (20 mai 2019) : 417–32. http://dx.doi.org/10.1108/sr-06-2018-0152.
Texte intégralMoreno, Javier, Eduard Clotet, Dani Martínez, Marcel Tresanchez, Tomàs Pallejà et Jordi Palacín. « Experimental Characterization of the Twin-Eye Laser Mouse Sensor ». Journal of Sensors 2016 (2016) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4281397.
Texte intégralBanothu, Akhil Naik, Vinay Budhraja, Prabha Sundaravadivel, Reginald Fletcher et Krishna Reddy. « Design and Characterization of Printed Flexible Humidity Sensor ». ECS Transactions 113, no 13 (17 mai 2024) : 27–34. http://dx.doi.org/10.1149/11313.0027ecst.
Texte intégralXu, Hong Yan, Xing Qiao Chen, Ling Zhan Fang et Bing Qiang Cao. « Preparation and Characterization of Cerium-Doped Tin Oxide Gas Sensors ». Advanced Materials Research 306-307 (août 2011) : 1450–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.306-307.1450.
Texte intégralNofriandi, Alwi, Yulkifli Yulkifli, Asrizal Asrizal et Nur Anisa Sati’at. « IoT-based viscometer fabrication using the falling ball method for laboratory applications ». Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 34, no 1 (1 avril 2024) : 89. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v34.i1.pp89-97.
Texte intégralWhitworth, Avon, Amy Droitcour, Chenyan Song, Olga Boric-Lubecke et Victor Lubecke. « Characterization Technique for a Doppler Radar Occupancy Sensor ». Electronics 12, no 24 (5 décembre 2023) : 4888. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12244888.
Texte intégralFischer, Roland, Heinrich Ditler, Michael Görtz et Wilfried Mokwa. « Fabrication and Characterization of Bending- Independent Capacitive CMOS Pressure Sensor Stacks ». Current Directions in Biomedical Engineering 4, no 1 (1 septembre 2018) : 595–98. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2018-0143.
Texte intégralJiao, Tong, Chuhong Pu, Wenjing Xing, Tao Lv, Yuan Li, Huaping Wang et Jianping He. « Characterization of Engineering-Suitable Optical Fiber Sensors Packaged with Glass Fiber-Reinforced Polymers ». Symmetry 14, no 5 (10 mai 2022) : 973. http://dx.doi.org/10.3390/sym14050973.
Texte intégralWahyuni, Riska Sri, Robert V. M. et Arifin Arifin. « Fabrikasi dan Karakterisasi Sensor Elektrokimia untuk Mendeteksi Kadmium Berbasis Teknologi Film Tebal ». IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems) 10, no 2 (31 octobre 2020) : 121. http://dx.doi.org/10.22146/ijeis.53468.
Texte intégralSchwenck, Adrian, Thomas Guenther et André Zimmermann. « Characterization and Benchmark of a Novel Capacitive and Fluidic Inclination Sensor ». Sensors 21, no 23 (1 décembre 2021) : 8030. http://dx.doi.org/10.3390/s21238030.
Texte intégralYan, Yun Ju, Huan Guo Chen et Jie Sheng Jiang. « Optimal Placement of Sensors for Damage Characterization Using Genetic Algorithms ». Key Engineering Materials 334-335 (mars 2007) : 1033–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.334-335.1033.
Texte intégralWu, Lei, Muneesh Maheshwari, Yaowen Yang et Wensheng Xiao. « Selection and Characterization of Packaged FBG Sensors for Offshore Applications ». Sensors 18, no 11 (15 novembre 2018) : 3963. http://dx.doi.org/10.3390/s18113963.
Texte intégralDou, Chuan Guo, Yan Hong Wu, Heng Yang et Xin Xin Li. « Design, Fabrication and Characterization of a 5x5 Array of Piezoresistive Stress and Temperature Sensors ». Key Engineering Materials 503 (février 2012) : 43–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.503.43.
Texte intégralLai, Zhengchuang, Zhongjie Ouyang, Shuncong Zhong, Wei Liang, Xiaoxiang Yang, Jiewen Lin, Qiukun Zhang et Jinlin Li. « Dynamic Characterization of Optical Coherence-Based Displacement-Type Weight Sensor ». Sensors 23, no 21 (2 novembre 2023) : 8911. http://dx.doi.org/10.3390/s23218911.
Texte intégralMurray-Bergquist, Louisa, Felix Bernauer et Heiner Igel. « Characterization of Six-Degree-of-Freedom Sensors for Building Health Monitoring ». Sensors 21, no 11 (27 mai 2021) : 3732. http://dx.doi.org/10.3390/s21113732.
Texte intégralLiu, Shanliangzi, Xiaoda Sun, Owen J. Hildreth et Konrad Rykaczewski. « Design and characterization of a single channel two-liquid capacitor and its application to hyperelastic strain sensing ». Lab on a Chip 15, no 5 (2015) : 1376–84. http://dx.doi.org/10.1039/c4lc01341g.
Texte intégralMaria Eduarda Benfica Gonçalves, Rafael Andrade Vieira, Ciro Matheus de Lima Costa, Rafael Andrade Vieira, Jessica Guerreiro Santos Ramalho et Valéria Loureiro da Silva. « Optical Fibers Characterization for Macrobending Sensors ». JOURNAL OF BIOENGINEERING, TECHNOLOGIES AND HEALTH 7, no 1 (22 mai 2024) : 51–56. http://dx.doi.org/10.34178/jbth.v7i1.366.
Texte intégralHagemeier, Sebastian, Markus Schake et Peter Lehmann. « Sensor characterization by comparative measurements using a multi-sensor measuring system ». Journal of Sensors and Sensor Systems 8, no 1 (28 février 2019) : 111–21. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-8-111-2019.
Texte intégralAyaz, Shehzad, Khurram Khattak, Zawar Khan, Nasru Minallah, Mushtaq Khan et Akhtar Khan. « Sensing technologies for traffic flow characterization : From heterogeneous traffic perspective ». Journal of Applied Engineering Science 20, no 1 (2022) : 29–40. http://dx.doi.org/10.5937/jaes0-32627.
Texte intégralBhatti, Muhammad Hamza, Muhammad Abdul Jabbar, Muhammad Atif Khan et Yehia Massoud. « Low-Cost Microwave Sensor for Characterization and Adulteration Detection in Edible Oil ». Applied Sciences 12, no 17 (29 août 2022) : 8665. http://dx.doi.org/10.3390/app12178665.
Texte intégralRoslan, Harry Sucitra, Maizatul Alice Meor Said, Zahriladha Zakaria et Mohamad Harris Misran. « Recent development of planar microwave sensor for material characterization of solid, liquid, and powder : a review ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11, no 4 (1 août 2022) : 1911–18. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v11i4.4120.
Texte intégralWang, Ying, Yu Xiao, Xiaofeng Zhao et Dianzhong Wen. « Fabrication and Characterization of Monolithic Integrated Three-Axis Acceleration/Pressure/Magnetic Field Sensors ». Micromachines 15, no 3 (19 mars 2024) : 412. http://dx.doi.org/10.3390/mi15030412.
Texte intégralRuales, Mary, et Kinzy Jones. « Characterization of silicate sensors on Low Temperature Cofire Ceramic (LTCC) substrates using DSC and XRD techniques ». International Symposium on Microelectronics 2012, no 1 (1 janvier 2012) : 000598–603. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2012-wa31.
Texte intégralAlbishi, Ali M., Seyed H. Mirjahanmardi, Abdulbaset M. Ali, Vahid Nayyeri, Saud M. Wasly et Omar M. Ramahi. « Intelligent Sensing Using Multiple Sensors for Material Characterization ». Sensors 19, no 21 (2 novembre 2019) : 4766. http://dx.doi.org/10.3390/s19214766.
Texte intégralRaskina, Valentina, et Filip Křížek. « Characterization of Highly Irradiated ALPIDE Silicon Sensors ». Universe 5, no 4 (14 avril 2019) : 91. http://dx.doi.org/10.3390/universe5040091.
Texte intégralDeng, Xiao, Shengbo Sang, Pengwei Li, Gang Li, Fanqin Gao, Yongjiao Sun, Wendong Zhang et Jie Hu. « Preparation, Characterization, and Mechanistic Understanding of Pd-Decorated ZnO Nanowires for Ethanol Sensing ». Journal of Nanomaterials 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/297676.
Texte intégralHong, Jing Chao, et Gu Qin. « Preparation, Characterization and Applications of Enzyme-Free Glucose Sensors ». Key Engineering Materials 730 (février 2017) : 172–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.730.172.
Texte intégralTiboni, Monica, Azzurra Filippini, Cinzia Amici et David Vetturi. « Test-Bench for the Characterization of Flexion Sensors Used in Biomechanics ». Electronics 10, no 23 (1 décembre 2021) : 2994. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10232994.
Texte intégralXu, Chen-Yan, Kang-Ping Ning, Zheng Wang, Yao Yao, Qin Xu et Xiao-Ya Hu. « Flexible Electrochemical Platform Coupled with In Situ Prepared Synthetic Receptors for Sensitive Detection of Bisphenol A ». Biosensors 12, no 12 (25 novembre 2022) : 1076. http://dx.doi.org/10.3390/bios12121076.
Texte intégralRomano, Chiara, Daniela Lo Presti, Sergio Silvestri, Emiliano Schena et Carlo Massaroni. « Flexible Textile Sensors-Based Smart T-Shirt for Respiratory Monitoring : Design, Development, and Preliminary Validation ». Sensors 24, no 6 (21 mars 2024) : 2018. http://dx.doi.org/10.3390/s24062018.
Texte intégralJofrehei, A., M. Backhaus, P. Baertschi, F. Canelli, F. Glessgen, W. Jin, B. Kilminster et al. « Characterization of irradiated RD53A pixel modules with passive CMOS sensors ». Journal of Instrumentation 17, no 09 (1 septembre 2022) : C09004. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/c09004.
Texte intégralMeyne, Nora, et Arne F. Jacob. « Sectorial substrate-integrated half-mode near-field sensors for biological liquid characterization ». International Journal of Microwave and Wireless Technologies 6, no 3-4 (1 avril 2014) : 305–12. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078714000385.
Texte intégralViebrock, Kevin, Dominik Rabl, Sven Meinen, Paul Wunder, Jan-Angelus Meyer, Lasse Jannis Frey, Detlev Rasch, Andreas Dietzel, Torsten Mayr et Rainer Krull. « Microsensor in Microbioreactors : Full Bioprocess Characterization in a Novel Capillary-Wave Microbioreactor ». Biosensors 12, no 7 (11 juillet 2022) : 512. http://dx.doi.org/10.3390/bios12070512.
Texte intégralMulargia, R., R. Arcidiacono, G. Borghi, M. Boscardin, N. Cartiglia, M. Centis Vignalis, M. Costa et al. « Characterization of thin carbonated LGADs after irradiation up to 2.5· 1015 n1 Mev eq./cm2 ». Journal of Instrumentation 19, no 04 (1 avril 2024) : C04022. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/c04022.
Texte intégralSmith, Austin, SM Mahdi Mofidian et Hamzeh Bardaweel. « Three-dimensional printed embedded channel–based resistive strain sensor : Fabrication and experimental characterization ». Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, no 10 (19 mars 2019) : 1518–26. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19835961.
Texte intégralLahlalia, Ayoub, Olivier Le Neel, Ravi Shankar, Siegfried Selberherr et Lado Filipovic. « Enhanced Sensing Performance of Integrated Gas Sensor Devices ». Proceedings 2, no 13 (7 décembre 2018) : 1508. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2131508.
Texte intégralFaridah, F., Sentagi Utami, Ressy Yanti, S. Sunarno, Emilya Nurjani et Rony Wijaya. « Optimal thermal sensors placement based on indoor thermal environment characterization by using CFD model ». Journal of Applied Engineering Science 19, no 3 (2021) : 628–41. http://dx.doi.org/10.5937/jaes0-28985.
Texte intégralNarumi, Keisuke, Toshio Fukuda et Fumihito Arai. « Design and Characterization of Load Sensor with AT-Cut QCR for Miniaturization and Resolution Improvement ». Journal of Robotics and Mechatronics 22, no 3 (20 juin 2010) : 286–92. http://dx.doi.org/10.20965/jrm.2010.p0286.
Texte intégralTseng, Tseung Yuen. « ZnO Nanostructures for Sensor Applications ». Solid State Phenomena 185 (février 2012) : 1–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.185.1.
Texte intégralSiv, Julie, Rafael Mayer, Guillaume Beaugrand, Guillaume Tison, Rémy Juvénal et Guillaume Dovillaire. « Testing and characterization of challenging optics and optical systems with Shack Hartmann wavefront sensors ». EPJ Web of Conferences 215 (2019) : 06003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921506003.
Texte intégralLiu, Mingran, Yang Liu et Limin Zhou. « Novel Flexible PVDF-TrFE and PVDF-TrFE/ZnO Pressure Sensor : Fabrication, Characterization and Investigation ». Micromachines 12, no 6 (23 mai 2021) : 602. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060602.
Texte intégralByun, Sangjin. « Categorization and Characterization of Time Domain CMOS Temperature Sensors ». Sensors 20, no 22 (23 novembre 2020) : 6700. http://dx.doi.org/10.3390/s20226700.
Texte intégralLandi, Elia, Andrea Prato, Ada Fort, Marco Mugnaini, Valerio Vignoli, Alessio Facello, Fabrizio Mazzoleni, Michele Murgia et Alessandro Schiavi. « Highly Reliable Multicomponent MEMS Sensor for Predictive Maintenance Management of Rolling Bearings ». Micromachines 14, no 2 (2 février 2023) : 376. http://dx.doi.org/10.3390/mi14020376.
Texte intégralLarrey, Vincent, Arthur Arribehaute, Brendon Caulfield, Pablo Acosta Alba, Christophe Morales, Paul Noël, Mathieu Opprecht, Frank Fournel, Didier Landru et Francois Rieutord. « Nanosecond Laser Irradiation for Interface Bonding Characterization ». ECS Transactions 112, no 3 (29 septembre 2023) : 39–49. http://dx.doi.org/10.1149/11203.0039ecst.
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