Diseño de guías de onda como biosensores

Autores/as

  • Norma Alicia Barboza-Tello Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0002-1009-3672
  • Luis Antonio Ríos-Osuna Departamento de Óptica, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0001-6495-5031
  • Paúl Medina-Castro Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0003-3306-1494
  • Allen Alexander Castillo-Barrón Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0001-8023-2642
  • Irma Uriarte-Ramírez Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0002-9442-8731
  • Daniela Martínez-Plata Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México. https://orcid.org/0000-0003-2814-2820
  • Miguel Alejandro Díaz-Hernández Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, Baja California, México.

DOI:

https://doi.org/10.37636/recit.v313543

Palabras clave:

Biosensores, Guías de onda, Nitruro de Silicio, Metric.

Resumen

Hasta 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 biosensores

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Citas

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Teoría de modos acoplados, un haz propagándose por una guía, puede transferirse totalmente a una segunda guía, si está se coloca suficientemente cerca de la primera guía.

Publicado

2020-01-01

Cómo citar

Barboza-Tello, N. A., Ríos-Osuna, L. A., Medina-Castro, P., Castillo-Barrón, A. A., Uriarte-Ramírez, I., Martínez-Plata, D., & Díaz-Hernández, M. A. (2020). Diseño de guías de onda como biosensores. Revista De Ciencias Tecnológicas, 3(1), 35–43. https://doi.org/10.37636/recit.v313543

Número

Sección

Artículos de Investigación

Categorías