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Accès ouvert déclaré 2025 conference-paper

VIS and NIR LED based Voltage-Tunable Sensor for Material Classification

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Résumé fourni par la source

This study introduces a cost-effective and energyefficient material classification system designed to enhance recycling and waste management efficiency. The system employs a voltage-tunable germanium-on-silicon (Ge-on-Si) photodetector, operating across the $400-1600 \mathrm{~nm}$ wavelength range, to distinguish seven material types, including plastics, aluminum, glass, and paper. To ensure broad spectral coverage and stable operation, the system integrates three lowpower LED light sources: one in the visible (VIS) range and two in the short wavelength infrared (SWIR) range. The simplified optical setup and compact sensor holder reduce mechanical complexity, enabling easy integration into automated sorting platforms. Classification is achieved by analyzing photocurrent responses under varying bias voltages using machine learning (ML) algorithms. Empirical results demonstrate rapid and accurate material identification with minimal power consumption, highlighting the system’s potential for scalable and sustainable deployment in modern waste sorting infrastructure.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
VIS and NIR LED based Voltage-Tunable Sensor for Material Classification
Date Crossref
21/09/2025
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Advanced Chemical Sensor TechnologiesSensor Technology and Measurement SystemsWater Quality Monitoring and Analysis

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