Waveguide design as biosensors

dc.creatorBarboza-Tello, Norma Alicia
dc.creatorRíos-Osuna, Luis Antonio
dc.creatorMedina-Castro, Paúl
dc.creatorCastillo-Barrón, Allen Alexander
dc.creatorUriarte-Ramírez, Irma
dc.creatorMartínez-Plata, Daniela
dc.creatorDíaz-Hernández, Miguel Alejandro
dc.date2020-01-01
dc.descriptionCurrently there are numerous advances in the medical area that lead to more accurate diagnoses. However, there is an opportunity issue in terms of timely and non-invasive diagnosis. Detecting and characterizing small particles such as viruses in the air or bacteria in food is very useful, and it has been reported that among the existing diagnostic and analysis techniques for biological samples, those based on waveguide biosensor have significant advantages, such as higher resolution and real-time detecting. The physical and geometric characteristics of the waveguide will determine its usefulness in each application. This paper presents the methodology for modeling waveguides using the free software called Metric; Silicon nitride (Si3N4) waveguides were modeled to study their potential as biosensors.en-US
dc.descriptionHasta ahora se han tenido grandes avances en el área médica que conducen a diagnósticos más exactos. pero la realidad es que aún falta mucho por hacer en cuanto al diagnóstico oportuno y no invasivo. El detectar y caracterizar partículas pequeñas, como los virus en el aire o bacterias en alimentos, es de suma importancia y se ha reportado que de entre las técnicas de diagnóstico y análisis de muestras biológicas existentes, aquellas que se basan en biosensores de guías de onda, presentan ventajas significativas como mayor resolución, detección en tiempo real y son no invasivas. Las características físicas y geométricas de la guía de onda determinarán su utilidad en cada aplicación. En este trabajo se presenta la metodología para el modelado de guías de onda utilizando el software gratuito Metric; se modelaron guías de nitruro de silicio (Si3N4) con el fin de estudiar su potencial como biosensoreses-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.formatapplication/xml
dc.identifierhttps://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/31
dc.identifier10.37636/recit.v313543
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Baja Californiaen-US
dc.relationhttps://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/31/34
dc.relationhttps://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/31/49
dc.relationhttps://recit.uabc.mx/index.php/revista/article/view/31/156
dc.rightsCopyright (c) 2020 Norma Alicia Barboza-Tello, Luis Antonio Ríos-Osuna, Paúl Medina-Castro, Allen Alexander Castillo-Barrón, Irma Uriarte-Ramírez, Daniela Martínez-Plata, Miguel Alejandro Díaz-Hernándezen-US
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0en-US
dc.sourceREVISTA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS; Vol. 3 No. 1 (2020): January-March; 35-43en-US
dc.sourceREVISTA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS; Vol. 3 Núm. 1 (2020): Enero-Marzo; 35-43es-ES
dc.source2594-1925
dc.subjectWaveguidesen-US
dc.subjectBiosensorsen-US
dc.subjectSilicon nitrideen-US
dc.subjectMetric.en-US
dc.subjectBiosensoreses-ES
dc.subjectGuías de ondaes-ES
dc.subjectNitruro de Silicioes-ES
dc.subjectMetric.es-ES
dc.titleWaveguide design as biosensorsen-US
dc.titleDiseño de guías de onda como biosensoreses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch articleen-US
dc.typeArtículo de investigaciónes-ES
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