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Huang, Ching-Hsuan, Jiayang He, Elena Austin, Edmund Seto et Igor Novosselov. « Assessing the value of complex refractive index and particle density for calibration of low-cost particle matter sensor for size-resolved particle count and PM2.5 measurements ». PLOS ONE 16, no 11 (11 novembre 2021) : e0259745. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0259745.
Texte intégralHagan, David H., et Jesse H. Kroll. « Assessing the accuracy of low-cost optical particle sensors using a physics-based approach ». Atmospheric Measurement Techniques 13, no 11 (26 novembre 2020) : 6343–55. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-6343-2020.
Texte intégralKuo, Yu-Mei, Shin-Yu Weng, Sheng-Hsiu Huang, Chih-Wei Lin et Chih-Chieh Chen. « 2 Low-Cost Pm Sensor Performance Testing ». Annals of Work Exposures and Health 67, Supplement_1 (1 mai 2023) : i3. http://dx.doi.org/10.1093/annweh/wxac087.008.
Texte intégralBulot, Florentin Michel Jacques, Hugo Savill Russell, Mohsen Rezaei, Matthew Stanley Johnson, Steven James Ossont, Andrew Kevin Richard Morris, Philip James Basford et al. « Laboratory Comparison of Low-Cost Particulate Matter Sensors to Measure Transient Events of Pollution—Part B—Particle Number Concentrations ». Sensors 23, no 17 (4 septembre 2023) : 7657. http://dx.doi.org/10.3390/s23177657.
Texte intégralReynaud, Adrien, Mickael Leblanc, Stéphane Zinola, Philippe Breuil et Jean-Paul Viricelle. « Soot Particle Classifications in the Context of a Resistive Sensor Study ». Proceedings 2, no 13 (7 décembre 2018) : 987. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130987.
Texte intégralReynaud, Adrien, Mickaël Leblanc, Stéphane Zinola, Philippe Breuil et Jean-Paul Viricelle. « Responses of a Resistive Soot Sensor to Different Mono-Disperse Soot Aerosols ». Sensors 19, no 3 (9 février 2019) : 705. http://dx.doi.org/10.3390/s19030705.
Texte intégralBächler, P., J. Meyer et A. Dittler. « Characterization of the emission behavior of pulse-jet cleaned filters using a low-cost particulate matter sensor/Charakterisierung der Emission von druckstoßgereinigten Oberflächenfiltern mit einem Low-Cost-Feinstaubsensor ». Gefahrstoffe 79, no 11-12 (2019) : 443–50. http://dx.doi.org/10.37544/0949-8036-2019-11-12-49.
Texte intégralLi, Liangbo, Ang Chen, Tian Deng, Jin Zeng, Feifan Xu, Shu Yan, Shu Wang, Wenqing Cheng, Ming Zhu et Wenbo Xu. « A Simple Optical Aerosol Sensing Method of Sauter Mean Diameter for Particulate Matter Monitoring ». Biosensors 12, no 7 (21 juin 2022) : 436. http://dx.doi.org/10.3390/bios12070436.
Texte intégralDi Antonio, Andrea, Olalekan Popoola, Bin Ouyang, John Saffell et Roderic Jones. « Developing a Relative Humidity Correction for Low-Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter ». Sensors 18, no 9 (24 août 2018) : 2790. http://dx.doi.org/10.3390/s18092790.
Texte intégralOh, Kwang Chul, Kyoung Bok Lee et Byeong Gyu Jeong. « Characteristics of Resistive PM Sensors for Onboard Diagnostics of Diesel Particulate Filter Failure ». Sensors 22, no 10 (16 mai 2022) : 3767. http://dx.doi.org/10.3390/s22103767.
Texte intégralSahu, Ravi, Kuldeep Kumar Dixit, Suneeti Mishra, Purushottam Kumar, Ashutosh Kumar Shukla, Ronak Sutaria, Shashi Tiwari et Sachchida Nand Tripathi. « Validation of Low-Cost Sensors in Measuring Real-Time PM10 Concentrations at Two Sites in Delhi National Capital Region ». Sensors 20, no 5 (29 février 2020) : 1347. http://dx.doi.org/10.3390/s20051347.
Texte intégralBrattich, Erika, Alessandro Bracci, Alessandro Zappi, Pietro Morozzi, Silvana Di Sabatino, Federico Porcù, Francesca Di Nicola et Laura Tositti. « How to Get the Best from Low-Cost Particulate Matter Sensors : Guidelines and Practical Recommendations ». Sensors 20, no 11 (29 mai 2020) : 3073. http://dx.doi.org/10.3390/s20113073.
Texte intégralChacón-Mateos, Miriam, Bernd Laquai, Ulrich Vogt et Cosima Stubenrauch. « Evaluation of a low-cost dryer for a low-cost optical particle counter ». Atmospheric Measurement Techniques 15, no 24 (22 décembre 2022) : 7395–410. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-7395-2022.
Texte intégralBučar, Klemen, Jeanne Malet, Luca Stabile, Jure Pražnikar, Stefan Seeger et Matjaž Žitnik. « Statistics of a Sharp GP2Y Low-Cost Aerosol PM Sensor Output Signals ». Sensors 20, no 23 (24 novembre 2020) : 6707. http://dx.doi.org/10.3390/s20236707.
Texte intégralJobert, Gabriel, Pierre Barritault, Maryse Fournier, Cyrielle Monpeurt, Salim Boutami, Cécile Jamois, Pietro Bernasconi, Andrea Lovera, Daniele Braga et Christian Seassal. « Miniature Optical Particle Counter and Analyzer Involving a Fluidic-Optronic CMOS Chip Coupled with a Millimeter-Sized Glass Optical System ». Sensors 21, no 9 (3 mai 2021) : 3181. http://dx.doi.org/10.3390/s21093181.
Texte intégralBruchkouski, Ilya, Artur Szkop, Jakub Wink, Justyna Szymkowska et Aleksander Pietruczuk. « Multi-Sensor Instrument for Aerosol In Situ Measurements ». Atmosphere 16, no 1 (2 janvier 2025) : 42. https://doi.org/10.3390/atmos16010042.
Texte intégralAguado, Alicia, Sandra Rodríguez-Sufuentes, Francisco Verdugo, Alberto Rodríguez-López, María Figols, Johannes Dalheimer, Alba Gómez-López, Rubèn González-Colom, Artur Badyda et Jose Fermoso. « Verification and Usability of Indoor Air Quality Monitoring Tools in the Framework of Health-Related Studies ». Air 3, no 1 (14 janvier 2025) : 3. https://doi.org/10.3390/air3010003.
Texte intégralVogt, Matthias, Philipp Schneider, Nuria Castell et Paul Hamer. « Assessment of Low-Cost Particulate Matter Sensor Systems against Optical and Gravimetric Methods in a Field Co-Location in Norway ». Atmosphere 12, no 8 (27 juillet 2021) : 961. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12080961.
Texte intégralSi, Minxing, Ying Xiong, Shan Du et Ke Du. « Evaluation and calibration of a low-cost particle sensor in ambient conditions using machine-learning methods ». Atmospheric Measurement Techniques 13, no 4 (7 avril 2020) : 1693–707. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-1693-2020.
Texte intégralNevrlý, Václav, Michal Dostál, Petr Bitala, Vít Klečka, Jiří Sléžka, Pavel Polách, Katarína Nevrlá et al. « Varying Performance of Low-Cost Sensors During Seasonal Smog Events in Moravian-Silesian Region ». Atmosphere 15, no 11 (3 novembre 2024) : 1326. http://dx.doi.org/10.3390/atmos15111326.
Texte intégralFrederickson, Louise Bøge, Shanon Lim, Hugo Savill Russell, Szymon Kwiatkowski, James Bonomaully, Johan Albrecht Schmidt, Ole Hertel, Ian Mudway, Benjamin Barratt et Matthew Stanley Johnson. « Monitoring Excess Exposure to Air Pollution for Professional Drivers in London Using Low-Cost Sensors ». Atmosphere 11, no 7 (15 juillet 2020) : 749. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11070749.
Texte intégralWeissert, Lena Francesca, Geoff Steven Henshaw, David Edward Williams, Brandon Feenstra, Randy Lam, Ashley Collier-Oxandale, Vasileios Papapostolou et Andrea Polidori. « Performance evaluation of MOMA (MOment MAtching) – a remote network calibration technique for PM2.5 and PM10 sensors ». Atmospheric Measurement Techniques 16, no 20 (18 octobre 2023) : 4709–22. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-4709-2023.
Texte intégralCui, Wuquan, Simona Dossi et Guillermo Rein. « Laboratory benchmark of low-cost portable gas and particle analysers at the source of smouldering wildfires ». International Journal of Wildland Fire 32, no 11 (21 novembre 2023) : 1542–57. http://dx.doi.org/10.1071/wf22150.
Texte intégralKuula, Joel, Timo Mäkelä, Minna Aurela, Kimmo Teinilä, Samu Varjonen, Óscar González et Hilkka Timonen. « Laboratory evaluation of particle-size selectivity of optical low-cost particulate matter sensors ». Atmospheric Measurement Techniques 13, no 5 (15 mai 2020) : 2413–23. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-2413-2020.
Texte intégralDbibih, Fatima-Ezzahraa, Meddy Vanotti, Valerie Soumann, Jean-Marc Cote, Lyes Djoumi et Virginie Blondeau-Patissier. « Measurement of PM10 and PM2.5 Using SAW Sensors-Based Rayleigh Wave and Love Wave ». Engineering Proceedings 6, no 1 (17 mai 2021) : 81. http://dx.doi.org/10.3390/i3s2021dresden-10129.
Texte intégralYang, Jian, Jianan Lu, Shanmeng Zhang et Dong Guan. « Sensitivity Analysis of the Surface Acoustic Wave Sensor towards Size-Distributed Particulate Matter ». Shock and Vibration 2020 (23 décembre 2020) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6665508.
Texte intégralMakhsous, Sepehr, Joelle M. Segovia, Jiayang He, Daniel Chan, Larry Lee, Igor V. Novosselov et Alexander V. Mamishev. « Methodology for Addressing Infectious Aerosol Persistence in Real-Time Using Sensor Network ». Sensors 21, no 11 (7 juin 2021) : 3928. http://dx.doi.org/10.3390/s21113928.
Texte intégralCasari, Martina, Laura Po et Leonardo Zini. « AirMLP : A Multilayer Perceptron Neural Network for Temporal Correction of PM2.5 Values in Turin ». Sensors 23, no 23 (27 novembre 2023) : 9446. http://dx.doi.org/10.3390/s23239446.
Texte intégralGómez-Suárez, Jaime, Patricia Arroyo, Raimundo Alfonso, José Ignacio Suárez, Eduardo Pinilla-Gil et Jesús Lozano. « A Novel Bike-Mounted Sensing Device with Cloud Connectivity for Dynamic Air-Quality Monitoring by Urban Cyclists ». Sensors 22, no 3 (8 février 2022) : 1272. http://dx.doi.org/10.3390/s22031272.
Texte intégralNramat, Wichai, Wasakorn Traiphat, Phuachat Sukruan, Prachum Utaprom, Saranyaras Tongsawai, Suriya Namgaew et Suvinai Sodajaroen. « Developing a prototype centre using agricultural smart sensors to promote agrarian production with technology ». EUREKA : Physics and Engineering, no 1 (19 janvier 2023) : 54–66. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2023.002604.
Texte intégralJiao, Wan, Gayle Hagler, Ronald Williams, Robert Sharpe, Ryan Brown, Daniel Garver, Robert Judge et al. « Community Air Sensor Network (CAIRSENSE) project : evaluation of low-cost sensor performance in a suburban environment in the southeastern United States ». Atmospheric Measurement Techniques 9, no 11 (1 novembre 2016) : 5281–92. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-5281-2016.
Texte intégralWagner, Jeff, Rosemary Castorina, Kazukiyo Kumagai, McKenna Thompson, Rebecca Sugrue, Elizabeth M. Noth, Asa Bradman et Susan Hurley. « Identification of Airborne Particle Types and Sources at a California School Using Electron Microscopy ». Atmosphere 14, no 11 (20 novembre 2023) : 1702. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14111702.
Texte intégralStavroulas, Iasonas, Georgios Grivas, Panagiotis Michalopoulos, Eleni Liakakou, Aikaterini Bougiatioti, Panayiotis Kalkavouras, Kyriaki Fameli, Nikolaos Hatzianastassiou, Nikolaos Mihalopoulos et Evangelos Gerasopoulos. « Field Evaluation of Low-Cost PM Sensors (Purple Air PA-II) Under Variable Urban Air Quality Conditions, in Greece ». Atmosphere 11, no 9 (29 août 2020) : 926. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11090926.
Texte intégralSousan, Sinan, Swastika Regmi et Yoo Min Park. « Laboratory Evaluation of Low-Cost Optical Particle Counters for Environmental and Occupational Exposures ». Sensors 21, no 12 (17 juin 2021) : 4146. http://dx.doi.org/10.3390/s21124146.
Texte intégralBulot, Florentin Michel Jacques, Hugo Savill Russell, Mohsen Rezaei, Matthew Stanley Johnson, Steven James Johnston Ossont, Andrew Kevin Richard Morris, Philip James Basford et al. « Laboratory Comparison of Low-Cost Particulate Matter Sensors to Measure Transient Events of Pollution ». Sensors 20, no 8 (15 avril 2020) : 2219. http://dx.doi.org/10.3390/s20082219.
Texte intégralKaliszewski, Miron, Maksymilian Włodarski, Jarosław Młyńczak et Krzysztof Kopczyński. « Comparison of Low-Cost Particulate Matter Sensors for Indoor Air Monitoring during COVID-19 Lockdown ». Sensors 20, no 24 (18 décembre 2020) : 7290. http://dx.doi.org/10.3390/s20247290.
Texte intégralJiang, Hao, et Keith Kolaczyk. « Quantification of Size-Binned Particulate Matter in Electronic Cigarette Aerosols Using Multi-Spectral Optical Sensing and Machine Learning ». Sensors 24, no 21 (3 novembre 2024) : 7082. http://dx.doi.org/10.3390/s24217082.
Texte intégralXiao, Xiao, Ming Zhu, Qiuyu Wang, Xiaodong Yuan et Mengxue Lin. « A Three-Wavelength Optical Sensor for Measuring the Multi-Particle-Size Channel Mass Concentration of Thermal Power Plant Emissions ». Sensors 24, no 5 (22 février 2024) : 1424. http://dx.doi.org/10.3390/s24051424.
Texte intégralFeng, Zikang, Lina Zheng, Lingyu Liu et Wenli Zhang. « Real-Time PM2.5 Monitoring in a Diesel Generator Workshop Using Low-Cost Sensors ». Atmosphere 13, no 11 (26 octobre 2022) : 1766. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13111766.
Texte intégralLiu, Rui-Tao, Lu-Qi Tao, Yi Yang et Tian-Ling Ren. « Simulation on a novel micron-array inertial impactor for submicron and ultrafine particle separation ». Modern Physics Letters B 30, no 22 (20 août 2016) : 1650273. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984916502730.
Texte intégralKulikova, Tatjana, Anna Porfireva, Alexey Rogov et Gennady Evtugyn. « Electrochemical DNA Sensor Based on Acridine Yellow Adsorbed on Glassy Carbon Electrode ». Sensors 21, no 22 (22 novembre 2021) : 7763. http://dx.doi.org/10.3390/s21227763.
Texte intégralSutter, Benjamin, Alexis Boivin, Raphaël Payet, Xavier Simon, Sébastien Bau et Olivier Witschger. « 118 Performances of Low-Cost Sensors Exposed to Airborne NOAA Powders ». Annals of Work Exposures and Health 67, Supplement_1 (1 mai 2023) : i30. http://dx.doi.org/10.1093/annweh/wxac087.080.
Texte intégralRodríguez Rama, Juan Antonio, Leticia Presa Madrigal, Jorge L. Costafreda Mustelier, Ana García Laso, Javier Maroto Lorenzo et Domingo A. Martín Sánchez. « Monitoring and Ensuring Worker Health in Controlled Environments Using Economical Particle Sensors ». Sensors 24, no 16 (14 août 2024) : 5267. http://dx.doi.org/10.3390/s24165267.
Texte intégralVeeramanikandasamy*, T., Gokul Raj. S, A. Balamurugan, A. P. Ramesh et Y. A. Syed Khadar. « IoT based Real-time Air Quality Monitoring and Control System to Improve the Health and Safety of Industrial Workers ». International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 9, no 4 (28 février 2020) : 1889–84. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.d1604.018520.
Texte intégralAli Shah, Syed Mohsin, Diego Casado-Mansilla et Diego López-de-Ipiña. « An Image-Based Sensor System for Low-Cost Airborne Particle Detection in Citizen Science Air Quality Monitoring ». Sensors 24, no 19 (4 octobre 2024) : 6425. http://dx.doi.org/10.3390/s24196425.
Texte intégralBard, Delphine, Graeme Hunwin, Eelco Kuijpers, Sander Ruiter, Emanuele Cauda, Jean-Philippe Gorce, John Snawder, Anjoeka Pronk, John Saunders et Nick Warren. « 124 Laboratory Evaluation of Low-Cost Optical Particle Counters for Occupational Respirable Exposure Measurements ». Annals of Work Exposures and Health 67, Supplement_1 (1 mai 2023) : i31. http://dx.doi.org/10.1093/annweh/wxac087.083.
Texte intégralAmara, Selma, Abdulrahman Aljedaibi, Ali Alrashoudi, Sofiane Ben Mbarek, Danial Khan et Yehia Massoud. « High-performance MTJ-based sensors for monitoring of atmospheric pollution ». AIP Advances 13, no 3 (1 mars 2023) : 035329. http://dx.doi.org/10.1063/9.0000496.
Texte intégralMasic, Adnan, Dzevad Bibic, Boran Pikula, Almir Blazevic, Jasna Huremovic et Sabina Zero. « Evaluation of optical particulate matter sensors under realistic conditions of strong and mild urban pollution ». Atmospheric Measurement Techniques 13, no 12 (30 novembre 2020) : 6427–43. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-6427-2020.
Texte intégralMarkowicz, Krzysztof M., et Michał T. Chiliński. « Evaluation of Two Low-Cost Optical Particle Counters for the Measurement of Ambient Aerosol Scattering Coefficient and Ångström Exponent ». Sensors 20, no 9 (4 mai 2020) : 2617. http://dx.doi.org/10.3390/s20092617.
Texte intégralDewage, Prabuddha M. H., Lakitha O. H. Wijeratne, Xiaohe Yu, Mazhar Iqbal, Gokul Balagopal, John Waczak, Ashen Fernando, Matthew D. Lary, Shisir Ruwali et David J. Lary. « Providing Fine Temporal and Spatial Resolution Analyses of Airborne Particulate Matter Utilizing Complimentary In Situ IoT Sensor Network and Remote Sensing Approaches ». Remote Sensing 16, no 13 (3 juillet 2024) : 2454. http://dx.doi.org/10.3390/rs16132454.
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