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Enregistrement W2286408521 · doi:10.1109/jmems.2015.2488540

Improving Sensitivity of Resonant Sensor Systems Through Strong Mechanical Coupling

2015· article· en· W2286408521 sur OpenAlexafffund
M.S. Hajhashemi, Amin Rasouli, Behraad Bahreyni

Notice bibliographique

RevueJournal of Microelectromechanical Systems · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced MEMS and NEMS Technologies
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésSensitivity (control systems)ResonatorCoupling (piping)MicrofabricationSIGNAL (programming language)Eigenvalues and eigenvectorsAmplitudePhysicsMaterials scienceOptoelectronicsElectronic engineeringComputer scienceEngineeringOpticsQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper reports on the first use of strongly coupled microresonators to improve the sensitivity of resonant sensing systems. To date, the research on coupled resonant sensors has concentrated on weakly coupled systems, which rely on the measurement of signal amplitudes. Strongly coupled resonant sensor systems, on the other hand, provide a frequency-shift output that results in improved accuracy, precision, and dynamic range. A system model is developed to investigate the effect of perturbations on the eigenvalues of resonator arrays. The model is used to study the system sensitivity to perturbations as the coupling strength between the resonators is increased and demonstrates a multi-fold increase in sensitivity for strong coupling. The developed theory is employed to design strongly coupled resonant sensor systems. Proof-of-concept devices were fabricated in a custom microfabrication process that allowed for inclusion of piezoresistors on structural layers. Experimental results were used to validate the theoretical model and demonstrated an improvement of more than 20% in sensitivity with moderate coupling ratios. This paper lays the foundation for the design of strongly coupled resonant sensor systems for single or multiple measurands.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,217 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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