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Enregistrement W4285136323 · doi:10.1109/tmtt.2022.3176897

Contactless Air-Filled Substrate-Integrated Waveguide (CLAF-SIW) Resonator for Wireless Passive Temperature Sensing

2022· article· en· W4285136323 sur OpenAlexafffund
Amirmasoud Amirkabiri, Dawn Idoko, Greg E. Bridges, Behzad Kordi

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMicrowave Engineering and Waveguides
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacsManitoba HydroUniversity of Manitoba
Mots-clésResonatorElectrical impedanceWaveguideMaterials scienceOptoelectronicsSubstrate (aquarium)Q factorSensitivity (control systems)Radio frequencyWirelessElectrical engineeringWireless sensor networkFrequency bandFabricationAcousticsElectronic engineeringPhysicsEngineeringComputer scienceTelecommunicationsAntenna (radio)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this article a wireless passive temperature sensor is designed, fabricated, and tested. The sensor uses a contactless air-filled substrate-integrated waveguide (CLAF-SIW) resonator that consists of an air cavity surrounded by a low-impedance electromagnetic band gap (EBG) structure. The contactless feature of the sensor mitigates the fabrication complexity issue of air-filled SIW (AF-SIW) while it benefits from the high-quality factor of an air-filled resonator. The resonant frequency of the CLAF-SIW resonator is dependent on the permittivity of the substrate and the dimensions of the structure which are both temperature-dependent. Change in temperature results in a variation in the resonant frequency of the sensor. As such, we measure temperature by measuring the resonant frequency of the sensor. The developed CLAF-SIW sensor has a measured unloaded quality factor of 1340 that allows for long-range wireless measurements. The resonant frequency of the sensor is measured using a ringback-based wireless interrogation system. The interrogation system energizes the sensor using radio frequency (RF) pulses and determines the frequency of the ringback signals radiated by the sensor using frequency domain analysis. The sensor has a sensitivity of 300 kHz/ <inline-formula xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <tex-math notation="LaTeX">$^\circ \text{C}$ </tex-math></inline-formula> and an interrogation-to-sensor distance of 80cm.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,543
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,204 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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