PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Communications Engineering· 2026Q1

Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Alan Tespiti İçin Elektroniksiz, Ultra Düşük Güçlü, Giyilebilir Sensör Çipi

Electronics-free, ultra-low-power, wearable sensor chip for high-frequency electromagnetic field detection

Abdul Mohizin, Léon Abelmann, Baeckkyoung Sung

Kısa özet

Yeni, elektroniksiz bir sıvı kristal (SK) mikrocihaz, yalnızca ortam ışığını ve magnetotermal bir mekanizmayı kullanarak, çıplak gözle görülebilen yüksek frekanslı elektromanyetik alanları (EMF'ler) tespit eder.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Yüksek frekanslı EMF tespiti için elektroniksiz, ultra düşük güçlü giyilebilir bir sensör çipi geliştirildi.
  • Sensör, gömülü ferromanyetik teller içeren manyetik olarak melezleştirilmiş bir sıvı kristal (SK) mikrocihaz kullanır.
  • Magnetotermal bir mekanizma aracılığıyla çalışır ve çıplak gözle görülebilen optik bir sinyalle EMF'lere tepki verir.
  • Cihaz harici güç kaynağı gerektirmez, yalnızca ortam ışığıyla çalışır.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

High-frequency electromagnetic fields (EMFs) are increasingly recognized either as environmental risk factors or as tools for electromagnetic attacks, which are difficult to detect in situ. Existing high-frequency EMF sensors face significant limitations related to structural simplicity, integration with mobile technology, and low energy consumption. To address these challenges, we propose a novel sensor concept based on a magnetically hybridized liquid crystal (LC) microdevice. The hybrid LC chip is designed to exhibit an optical response to external radio-frequency fields without the need for electronic components or an external power supply, relying solely on ambient light. Both sides of the chip are covered with polymer-based crossed polarizer films. The chip is filled with flexible matrices containing thermotropic LCs, such as the rod-like 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, into which a network of thin ferromagnetic wires is embedded. The resulting field-responsive LC microdisplay operates via a simple magnetothermal mechanism, and its optical response is sufficiently strong to be visible to the naked eye.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Communications Engineering, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler

Electronic, Optical and Magnetic MaterialsMaterials Science