Artykuły w czasopismach na temat „Silicon photonic sensors”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Silicon photonic sensors”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Mohebbi, M. "Refractive index sensing of gases based on a one-dimensional photonic crystal nanocavity". Journal of Sensors and Sensor Systems 4, nr 1 (4.06.2015): 209–15. http://dx.doi.org/10.5194/jsss-4-209-2015.
Pełny tekst źródłaPuumala, Lauren S., Samantha M. Grist, Jennifer M. Morales, Justin R. Bickford, Lukas Chrostowski, Sudip Shekhar i Karen C. Cheung. "Biofunctionalization of Multiplexed Silicon Photonic Biosensors". Biosensors 13, nr 1 (29.12.2022): 53. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010053.
Pełny tekst źródłaSidorov A. I. i Vidimina Yu. O. "Temperature sensor on base of pne-dimensional photonic crystal with defect". Optics and Spectroscopy 130, nr 9 (2022): 1185. http://dx.doi.org/10.21883/eos.2022.09.54840.3355-22.
Pełny tekst źródłaDhavamani, Vigneshwar, Srijani Chakraborty, S. Ramya i Somesh Nandi. "Design and Simulation of Waveguide Bragg Grating based Temperature Sensor in COMSOL". Journal of Physics: Conference Series 2161, nr 1 (1.01.2022): 012047. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2161/1/012047.
Pełny tekst źródłaKazanskiy, Nikolay L., Svetlana N. Khonina i Muhammad A. Butt. "Advancement in Silicon Integrated Photonics Technologies for Sensing Applications in Near-Infrared and Mid-Infrared Region: A Review". Photonics 9, nr 5 (11.05.2022): 331. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9050331.
Pełny tekst źródłaDensmore, A., D. X. Xu, S. Janz, P. Waldron, J. Lapointe, T. Mischki, G. Lopinski, A. Delâge, J. H. Schmid i P. Cheben. "Sensitive Label-Free Biomolecular Detection Using Thin Silicon Waveguides". Advances in Optical Technologies 2008 (16.06.2008): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2008/725967.
Pełny tekst źródłaNAGATSUMA, TADAO, KATSUYUKI MACHIDA, HIROMU ISHII, NABIL SAHRI, MITSURU SHINAGAWA, HAKARU KYURAGI i JUNZO YAMADA. "INNOVATIVE INTEGRATION BASED ON SILICON-CORE TECHNOLOGIES FOR SENSOR AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS". International Journal of High Speed Electronics and Systems 10, nr 01 (marzec 2000): 205–15. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156400000258.
Pełny tekst źródłaKumar, Abhishek, Manoj Gupta, Prakash Pitchappa, Yi Ji Tan, Nan Wang i Ranjan Singh. "Topological sensor on a silicon chip". Applied Physics Letters 121, nr 1 (4.07.2022): 011101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097129.
Pełny tekst źródłaGilewski, Marian. "The ripple-curry amplifier in photonic applications". Photonics Letters of Poland 14, nr 4 (31.12.2022): 86–88. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i4.1187.
Pełny tekst źródłaChristofi, Aristi, Georgia Margariti, Alexandros Salapatas, George Papageorgiou, Panagiotis Zervas, Pythagoras Karampiperis, Antonis Koukourikos i in. "Determining the Nutrient Content of Hydroponically-Cultivated Microgreens with Immersible Silicon Photonic Sensors: A Preliminary Feasibility Study". Sensors 23, nr 13 (26.06.2023): 5937. http://dx.doi.org/10.3390/s23135937.
Pełny tekst źródłaPacholski, Claudia. "Photonic Crystal Sensors Based on Porous Silicon". Sensors 13, nr 4 (9.04.2013): 4694–713. http://dx.doi.org/10.3390/s130404694.
Pełny tekst źródłaChin, Lip Ket, Yuzhi Shi i Ai-Qun Liu. "Optical Forces in Silicon Nanophotonics and Optomechanical Systems: Science and Applications". Advanced Devices & Instrumentation 2020 (26.10.2020): 1–14. http://dx.doi.org/10.34133/2020/1964015.
Pełny tekst źródłaСидоров, А. И., i Ю. О. Видимина. "Датчик температуры на основе одномерного фотонного кристалла с дефектом". Оптика и спектроскопия 130, nr 9 (2022): 1464. http://dx.doi.org/10.21883/os.2022.09.53310.3355-22.
Pełny tekst źródłaLuan, Enxiao, Hossam Shoman, Daniel Ratner, Karen Cheung i Lukas Chrostowski. "Silicon Photonic Biosensors Using Label-Free Detection". Sensors 18, nr 10 (18.10.2018): 3519. http://dx.doi.org/10.3390/s18103519.
Pełny tekst źródłaGhasemi, Farshid, Maysamreza Chamanzar, Ali A. Eftekhar i Ali Adibi. "An efficient technique for the reduction of wavelength noise in resonance-based integrated photonic sensors". Analyst 139, nr 22 (2014): 5901–10. http://dx.doi.org/10.1039/c4an01292e.
Pełny tekst źródłaGhoshal, S. K., i H. S. Tewari. "Photonic applications of Silicon nanostructures". Material Science Research India 7, nr 2 (8.02.2010): 381–88. http://dx.doi.org/10.13005/msri/070207.
Pełny tekst źródłaJang, Seunghyun, Jihoon Kim, Youngdae Koh, Young Chun Ko, Hee-Gweon Woo i Honglae Sohn. "Multi-Encoded Rugate Porous Silicon as Nerve Agents Sensors". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, nr 11 (1.11.2007): 4049–52. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.096.
Pełny tekst źródłaZhang, Zeyu, Boqiang Shen, Minh A. Tran, Woonghee Lee, Kaustubh Asawa, Glenn Kim, Yang Shen i in. "Photonic integration platform for rubidium sensors and beyond". Optica 10, nr 6 (9.06.2023): 752. http://dx.doi.org/10.1364/optica.494716.
Pełny tekst źródłaPark, Bryan, Il Woong Jung, J. Provine, Antonio Gellineau, Joe Landry, Roger T. Howe i Olav Solgaard. "Double-Layer Silicon Photonic Crystal Fiber-Tip Temperature Sensors". IEEE Photonics Technology Letters 26, nr 9 (1.05.2014): 900–903. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2014.2309345.
Pełny tekst źródłaWu, Xuan, Catherine Jan i Olav Solgaard. "Single-Crystal Silicon Photonic-Crystal Fiber-Tip Pressure Sensors". Journal of Microelectromechanical Systems 24, nr 4 (sierpień 2015): 968–75. http://dx.doi.org/10.1109/jmems.2014.2360859.
Pełny tekst źródłaLerma Arce, Cristina, Daan Witters, Robert Puers, Jeroen Lammertyn i Peter Bienstman. "Silicon photonic sensors incorporated in a digital microfluidic system". Analytical and Bioanalytical Chemistry 404, nr 10 (29.08.2012): 2887–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-012-6319-6.
Pełny tekst źródłaConsani, Cristina, Thomas Söllradl, Christian Ranacher, Andreas Tortschanoff, Lukas Rauter, Gerald Pühringer, Thomas Grille, Peter Irsigler i Bernhard Jakoby. "Sensitivity Comparison of Integrated Mid-Infrared Silicon-Based Photonic Detectors". Proceedings 2, nr 13 (30.11.2018): 796. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130796.
Pełny tekst źródłaRemis, Andres, Laura Monge-Bartolomé, Guilhem Boissier, Mounir Waguaf, Jean-Baptiste Rodriguez, Laurent Cerutti i Eric Tournié. "Effect of dislocations on the performance of GaSb-based diode lasers grown on silicon". Journal of Applied Physics 133, nr 9 (7.03.2023): 093103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135606.
Pełny tekst źródłaLeuermann, Jonas, Adrián Fernández-Gavela, Antonia Torres-Cubillo, Sergio Postigo, Alejandro Sánchez-Postigo, Laura M. Lechuga, Robert Halir i Íñigo Molina-Fernández. "Optimizing the Limit of Detection of Waveguide-Based Interferometric Biosensor Devices". Sensors 19, nr 17 (23.08.2019): 3671. http://dx.doi.org/10.3390/s19173671.
Pełny tekst źródłaArnfinnsdottir, Nina Bjørk, Cole A. Chapman, Ryan C. Bailey, Astrid Aksnes i Bjørn Torger Stokke. "Impact of Silanization Parameters and Antibody Immobilization Strategy on Binding Capacity of Photonic Ring Resonators". Sensors 20, nr 11 (2.06.2020): 3163. http://dx.doi.org/10.3390/s20113163.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali, i Nikolai Lvovich Kazansky. "SOI Suspended membrane waveguide at 3.39 µm for gas sensing application". Photonics Letters of Poland 12, nr 2 (1.07.2020): 67. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v12i2.1034.
Pełny tekst źródłaBiswas, Priyanka, Chen Zhang, Yudong Chen, Zhonghe Liu, Seyedmohsen Vaziri, Weidong Zhou i Yuze Sun. "A Portable Micro-Gas Chromatography with Integrated Photonic Crystal Slab Sensors on Chip". Biosensors 11, nr 9 (9.09.2021): 326. http://dx.doi.org/10.3390/bios11090326.
Pełny tekst źródłaGriol, Amadeu, Sergio Peransi, Manuel Rodrigo, Juan Hurtado, Laurent Bellieres, Teodora Ivanova, David Zurita i in. "Design and Development of Photonic Biosensors for Swine Viral Diseases Detection". Sensors 19, nr 18 (15.09.2019): 3985. http://dx.doi.org/10.3390/s19183985.
Pełny tekst źródłaMai, Trong Thi, Fu-Li Hsiao, Chengkuo Lee, Wenfeng Xiang, Chii-Chang Chen i W. K. Choi. "Optimization and comparison of photonic crystal resonators for silicon microcantilever sensors". Sensors and Actuators A: Physical 165, nr 1 (styczeń 2011): 16–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2010.01.006.
Pełny tekst źródłaQasim, Mehdi, Jinan B. Al-Dabbagh, Ahmed N. Abdalla, M. M. Yusoff i Gurumurthy Hegde. "Radial Basis Function Neural Network Model for Optimizing Thermal Annealing Process Operating Condition". Nano Hybrids 4 (maj 2013): 21–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nh.4.21.
Pełny tekst źródłaEl Shamy, Raghi S., Mohamed A. Swillam i Xun Li. "Optimization of Silicon Nitride Waveguide Platform for On-Chip Virus Detection". Sensors 22, nr 3 (2.02.2022): 1152. http://dx.doi.org/10.3390/s22031152.
Pełny tekst źródłaKazanskiy, Nikolay L., Svetlana N. Khonina i Muhammad A. Butt. "A Review of Photonic Sensors Based on Ring Resonator Structures: Three Widely Used Platforms and Implications of Sensing Applications". Micromachines 14, nr 5 (20.05.2023): 1080. http://dx.doi.org/10.3390/mi14051080.
Pełny tekst źródłaPuumala, Lauren S., Samantha M. Grist, Kithmin Wickremasinghe, Mohammed A. Al-Qadasi, Sheri Jahan Chowdhury, Yifei Liu, Matthew Mitchell, Lukas Chrostowski, Sudip Shekhar i Karen C. Cheung. "An Optimization Framework for Silicon Photonic Evanescent-Field Biosensors Using Sub-Wavelength Gratings". Biosensors 12, nr 10 (8.10.2022): 840. http://dx.doi.org/10.3390/bios12100840.
Pełny tekst źródłaThara, R. Lakshmi, P. Aruna Priya i Chittaranjan Nayak. "Enhanced Temperature Sensing Based on the Randomness in the Multilayered 1D Photonic Crystals". Journal of Physics: Conference Series 2357, nr 1 (1.10.2022): 012020. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2357/1/012020.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiaosheng, Kyungmok Kwon, Johannes Henriksson, Jianheng Luo i Ming C. Wu. "A large-scale microelectromechanical-systems-based silicon photonics LiDAR". Nature 603, nr 7900 (9.03.2022): 253–58. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04415-8.
Pełny tekst źródłaWehrspohn, Ralf B., Stefan Schweizer, Torsten Geppert i Armin Lambrecht. "Deep Trench Etching in Macroporous Silicon - Application to Photonic Crystal Gas Sensors". ECS Transactions 16, nr 3 (18.12.2019): 61–67. http://dx.doi.org/10.1149/1.2982542.
Pełny tekst źródłaSweetman, Martin J., i Nicolas H. Voelcker. "Chemically patterned porous silicon photonic crystals towards internally referenced organic vapour sensors". RSC Advances 2, nr 11 (2012): 4620. http://dx.doi.org/10.1039/c2ra20232h.
Pełny tekst źródłaMahesh, Pulimi, Chittaranjan Nayak i Damodar Panigrahy. "Impact of truncation on absorption spectra in graphene-based random photonic crystal". Emerging Materials Research 12, nr 2 (1.06.2023): 1–9. http://dx.doi.org/10.1680/jemmr.22.00087.
Pełny tekst źródłaButt, Muhammad Ali, i Ryszard Piramidowicz. "Standard slot waveguide and double hybrid plasmonic waveguide configurations for enhanced evanescent field absorption methane gas sensing". Photonics Letters of Poland 14, nr 1 (31.03.2022): 10. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i1.1121.
Pełny tekst źródłaMoś, Joanna Ewa, Karol Antoni Stasiewicz i Leszek Roman Jaroszewicz. "Liquid crystal cell with a tapered optical fiber as an active element to optical applications". Photonics Letters of Poland 11, nr 1 (3.04.2019): 13. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i1.879.
Pełny tekst źródłaEisermann, René, Stephan Krenek, Georg Winzer i Steffen Rudtsch. "Photonic contact thermometry using silicon ring resonators and tuneable laser-based spectroscopy". tm - Technisches Messen 88, nr 10 (4.09.2021): 640–54. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2021-0054.
Pełny tekst źródłaMarin, Yisbel E., Tiziano Nannipieri, Claudio J. Oton i Fabrizio Di Pasquale. "Integrated FBG Sensors Interrogation Using Active Phase Demodulation on a Silicon Photonic Platform". Journal of Lightwave Technology 35, nr 16 (15.08.2017): 3374–79. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2016.2598395.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhonghe, Yudong Chen, Xiaochen Ge i Weidong Zhou. "Photonic crystal nanobeam cavities with lateral fins". Nanophotonics 10, nr 15 (29.09.2021): 3889–94. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0361.
Pełny tekst źródłaChung, Haejun, Junjeong Park i Svetlana V. Boriskina. "Inverse-designed waveguide-based biosensor for high-sensitivity, single-frequency detection of biomolecules". Nanophotonics 11, nr 7 (1.03.2022): 1427–42. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0012.
Pełny tekst źródłaAngelopoulou, Michailia, Sotirios Kakabakos i Panagiota Petrou. "Label-Free Biosensors Based onto Monolithically Integrated onto Silicon Optical Transducers". Chemosensors 6, nr 4 (12.11.2018): 52. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors6040052.
Pełny tekst źródłaMehaney, Ahmed, Mazen M. Abadla i Hussein A. Elsayed. "1D porous silicon photonic crystals comprising Tamm/Fano resonance as high performing optical sensors". Journal of Molecular Liquids 322 (styczeń 2021): 114978. http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2020.114978.
Pełny tekst źródłaRuminski, Anne M., Giuseppe Barillaro, Charles Chaffin i Michael J. Sailor. "Internally Referenced Remote Sensors for HF and Cl2 Using Reactive Porous Silicon Photonic Crystals". Advanced Functional Materials 21, nr 8 (11.03.2011): 1511–25. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201002037.
Pełny tekst źródłaStruk, Przemysław. "Analysis of ridges and grooves shape in grating coupler for optimization of integrated optics sensor structures." Photonics Letters of Poland 14, nr 3 (30.09.2022): 43. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i3.1151.
Pełny tekst źródłaHoang, Thi Hong Cam, Thanh Binh Pham, Thuy Van Nguyen, Van Dai Pham, Huy Bui, Van Hoi Pham, Elena Duran i in. "Hybrid Integrated Nanophotonic Silicon-based Structures". Communications in Physics 29, nr 4 (16.12.2019): 481. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/29/4/13855.
Pełny tekst źródłaLenshin, Alexander S., Konstantin A. Barkov, Natalya G. Skopintseva, Boris L. Agapov i Evelina P. Domashevskaya. "Влияние режимов электрохимического травления при одностадийном и двухстадийном формировании пористого кремния на степень окисления его поверхностных слоев в естественных условиях". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 21, nr 4 (19.12.2019): 534–43. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/2364.
Pełny tekst źródła