Fundamental Limitations on Dielectrophoretic Forces
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F25%3A00386664" target="_blank" >RIV/68407700:21230/25:00386664 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1088/1367-2630/ae26c2" target="_blank" >https://doi.org/10.1088/1367-2630/ae26c2</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ae26c2" target="_blank" >10.1088/1367-2630/ae26c2</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Fundamental Limitations on Dielectrophoretic Forces
Popis výsledku v původním jazyce
This work introduces a rigorous framework for systematically determining fundamental performance bounds in the context of negative dielectrophoresis. To achieve this, we apply quadratically constrained quadratic programming, a powerful optimization approach particularly well-suited for quantifying theoretical performance limits under well-defined physical constraints. We generalize these results to experimentally relevant two-dimensional electrode geometries while explicitly partitioning the design domain into controllable and uncontrollable regions consistent with experimental constraints. Furthermore, we discuss the use of topology optimization techniques to identify electrode layouts that can experimentally achieve performance close to the derived theoretical limits, thus bridging the gap between theoretical analysis and practical experimental realization.
Název v anglickém jazyce
Fundamental Limitations on Dielectrophoretic Forces
Popis výsledku anglicky
This work introduces a rigorous framework for systematically determining fundamental performance bounds in the context of negative dielectrophoresis. To achieve this, we apply quadratically constrained quadratic programming, a powerful optimization approach particularly well-suited for quantifying theoretical performance limits under well-defined physical constraints. We generalize these results to experimentally relevant two-dimensional electrode geometries while explicitly partitioning the design domain into controllable and uncontrollable regions consistent with experimental constraints. Furthermore, we discuss the use of topology optimization techniques to identify electrode layouts that can experimentally achieve performance close to the derived theoretical limits, thus bridging the gap between theoretical analysis and practical experimental realization.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20201 - Electrical and electronic engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA24-11678S" target="_blank" >GA24-11678S: Teoretické limity interakce světla a hmoty</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
New Journal of Physics
ISSN
1367-2630
e-ISSN
—
Svazek periodika
27
Číslo periodika v rámci svazku
12
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
1-17
Kód UT WoS článku
001644565000001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105034204647