Zeitschriftenartikel zum Thema „140 GHz receiver“
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Gauthier, G. P., J. P. Raskin und G. M. Rebeiz. „A 140-170-GHz low-noise uniplanar subharmonic Schottky receiver“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 48, Nr. 8 (2000): 1416–19. http://dx.doi.org/10.1109/22.859491.
Der volle Inhalt der QuelleKoch, Stefan, Marc Guthoerl, Ingmar Kallfass, Arnulf Leuther und Shin Saito. „A 120–145 GHz Heterodyne Receiver Chipset Utilizing the 140 GHz Atmospheric Window for Passive Millimeter-Wave Imaging Applications“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 45, Nr. 10 (Oktober 2010): 1961–67. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2010.2057830.
Der volle Inhalt der QuelleVoll, Patricia, Lorene Samoska, Sarah Church, Judy M. Lau, Matthew Sieth, Todd Gaier, Pekka Kangaslahti, Mary Soria, Sami Tantawi und Dan Van Winkle. „A G-band cryogenic MMIC heterodyne receiver module for astronomical applications“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 4, Nr. 3 (12.03.2012): 283–89. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078712000189.
Der volle Inhalt der QuelleTesta, Paolo Valerio, Vincent Riess, Corrado Carta und Frank Ellinger. „A 130 nm-SiGe-BiCMOS Low-Power Receiver Based on Distributed Amplifier Techniques for Broadband Applications From 140 GHz to 200 GHz“. IEEE Open Journal of Circuits and Systems 2 (2021): 508–19. http://dx.doi.org/10.1109/ojcas.2021.3103604.
Der volle Inhalt der QuelleCarpenter, Sona, Zhongxia Simon He und Herbert Zirath. „Multi-functional D-bandI/Qmodulator/demodulator MMICs in SiGe BiCMOS technology“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 10, Nr. 5-6 (03.04.2018): 596–604. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078718000338.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Daekeun, Kiryong Song, Mehmet Kaynak, Bernd Tillack und Jae-Sung Rieh. „An Oscillator and a Mixer for 140-GHz Heterodyne Receiver Front-End based on SiGe HBT Technology“. JSTS:Journal of Semiconductor Technology and Science 15, Nr. 1 (28.02.2015): 29–34. http://dx.doi.org/10.5573/jsts.2015.15.1.029.
Der volle Inhalt der QuelleMeaney, Paul, Alexander Hartov, Timothy Raynolds, Cynthia Davis, Sebastian Richter, Florian Schoenberger, Shireen Geimer und Keith Paulsen. „Low Cost, High Performance, 16-Channel Microwave Measurement System for Tomographic Applications“. Sensors 20, Nr. 18 (22.09.2020): 5436. http://dx.doi.org/10.3390/s20185436.
Der volle Inhalt der QuellePan, Quan, Xiongshi Luo, Zhenghao Li, Zhengzhe Jia, Fuzhan Chen, Xuewei Ding und C. Patrick Yue. „A 26-Gb/s CMOS optical receiver with a reference-less CDR in 65-nm CMOS“. Journal of Semiconductors 43, Nr. 7 (01.07.2022): 072401. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/43/7/072401.
Der volle Inhalt der QuelleKorneev, D., S. Petrov und S. Markov. „The latest developments of microwave diagnostics for high temperature plasma in ELVA-1 company“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 10 (01.10.2023): C10025. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/10/c10025.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, A., J. Dias, J. Santos, F. da Silva und B. Gonçalves. „FM-CW compact reflectometer using DDS signal generation“. Journal of Instrumentation 16, Nr. 11 (01.11.2021): C11005. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/16/11/c11005.
Der volle Inhalt der QuelleSunada, K., R. Kawabe und J. Inatani. „Wide-Band Tunerless Mixer Mounts for 100 GHz and 150 GHz SIS receivers“. International Astronomical Union Colloquium 140 (1994): 78–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100019175.
Der volle Inhalt der QuelleMirbeik, Amir, Laleh Najafizadeh und Negar Ebadi. „A Synthetic Ultra-Wideband Transceiver for Millimeter-Wave Imaging Applications“. Micromachines 14, Nr. 11 (31.10.2023): 2031. http://dx.doi.org/10.3390/mi14112031.
Der volle Inhalt der QuelleArcher, John W. „High‐performance, 2.5‐K cryostat incorporating a 100–120‐GHz dual polarization receiver“. Review of Scientific Instruments 56, Nr. 3 (März 1985): 449–58. http://dx.doi.org/10.1063/1.1138321.
Der volle Inhalt der QuelleWehres, Nadine, Bettina Heyne, Frank Lewen, Marius Hermanns, Bernhard Schmidt, Christian Endres, Urs U. Graf, Daniel R. Higgins und Stephan Schlemmer. „100 GHz Room-Temperature Laboratory Emission Spectrometer“. Proceedings of the International Astronomical Union 13, S332 (März 2017): 332–45. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317007803.
Der volle Inhalt der QuelleChin, C. C., D. Derdall, J. Sebesta, F. Jiang, P. Dindo, G. Rodrigues, D. Bond et al. „A Low Noise 100 GHz Sideband-Separating Receiver“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 25, Nr. 4 (April 2004): 569–600. http://dx.doi.org/10.1023/b:ijim.0000020748.79086.e9.
Der volle Inhalt der QuelleOgawa, H., A. Mizuno, H. Hoko, H. Ishikawa und Y. Fukui. „A 110 GHz SIS receiver for radio astronomy“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 11, Nr. 6 (Juni 1990): 717–26. http://dx.doi.org/10.1007/bf01010041.
Der volle Inhalt der QuelleGoel, Ankush, Behnam Analui und Hossein Hashemi. „A 130-nm CMOS 100-Hz–6-GHz Reconfigurable Vector Signal Analyzer and Software-Defined Receiver“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 60, Nr. 5 (Mai 2012): 1375–89. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2012.2190091.
Der volle Inhalt der QuelleValenta, Václav, Thomas Spreng, Shuai Yuan, Wolfgang Winkler, Volker Ziegler, Dragos Dancila, Anders Rydberg und Hermann Schumacher. „Design and experimental evaluation of compensated bondwire interconnects above 100 GHz“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 7, Nr. 3-4 (30.03.2015): 261–70. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078715000070.
Der volle Inhalt der QuelleWu, T. Y. „High dynamic range 140–220 GHz radiometer using dual-channel superheterodyne receivers“. Electronics Letters 47, Nr. 19 (2011): 1083. http://dx.doi.org/10.1049/el.2011.2066.
Der volle Inhalt der QuelleSunada, K., R. Kawabe und J. Inatani. „Tunerless mixer mount for an SIS 80–120 GHz receiver“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 14, Nr. 6 (Juni 1993): 1251–71. http://dx.doi.org/10.1007/bf02146255.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Seog-Tae, Chang-Hoon Lee, Hyo-Ryoung Kim und Dong-Chul Park. „A 100-GHz-band heterodyne sis receiver for the trao telescope“. International Journal of Infrared and Millimeter Waves 17, Nr. 1 (Januar 1996): 105–19. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088186.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Fei, Yuhan Ding, Zhongchen Xu, Menghu Ni, Yibo Tian, Zhenyi Zhang, Zhixiang Shi, Kailei Wang, Qian Xie und Zheng Wang. „A D-Band Direct-Conversion IQ Receiver with 28 dB CG and 7.3 dB NF in 130 nm SiGe Process“. Micromachines 14, Nr. 1 (29.12.2022): 87. http://dx.doi.org/10.3390/mi14010087.
Der volle Inhalt der QuelleJeon, Yuseok, und Jaejin Koo. „Design of Front-End Receiver and Matrix for 2–18 GHz with a Searching and Tracking Function for an ELINT System“. Journal of Electromagnetic Engineering and Science 23, Nr. 1 (31.01.2023): 38–46. http://dx.doi.org/10.26866/jees.2023.1.r.142.
Der volle Inhalt der QuelleShitov, S. V., V. P. Koshelets, S. A. Kovtonyuk, An B. Ermakov, N. D. Whyborn und C. O. Lindstrom. „Ultra-low-noise 100 GHz receiver based on parallel biased SIS arrays“. Superconductor Science and Technology 4, Nr. 9 (01.09.1991): 406–8. http://dx.doi.org/10.1088/0953-2048/4/9/006.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Masayuki, Katsutoshi Yamaji, Keiichi Watazawa, Junji Inatani, Ryohei Kawabe und Takashi Kasuga. „Dual-frequency (40/100 GHz) SIS receiver for nobeyama millimeter-wave array“. Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 72, Nr. 12 (1989): 46–55. http://dx.doi.org/10.1002/ecjb.4420721206.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Shuang, Yutong Jiang, Zhuoxin Li, Qing Zhong, Min Zhu und Jiao Zhang. „2 km Uncompressed HD Video Wireless Transmission at 100 GHz Based on All-Optical Frequency Up- and Down-Conversion“. Micromachines 15, Nr. 12 (11.12.2024): 1488. https://doi.org/10.3390/mi15121488.
Der volle Inhalt der QuelleSieth, Matthew, Sarah Church, Judy M. Lau, Patricia Voll, Todd Gaier, Pekka Kangaslahti, Lorene Samoska et al. „Technology developments for a large-format heterodyne MMIC array at W-band“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 4, Nr. 3 (12.04.2012): 299–307. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078712000293.
Der volle Inhalt der QuelleMasui, Sho, Yasumasa Yamasaki, Hideo Ogawa, Hiroshi Kondo, Koki Yokoyama, Takeru Matsumoto, Taisei Minami et al. „Development of a new wideband heterodyne receiver system for the Osaka 1.85 m mm–submm telescope: Receiver development and the first light of simultaneous observations in 230 GHz and 345 GHz bands with an SIS-mixer with 4–21 GHz IF output“. Publications of the Astronomical Society of Japan 73, Nr. 4 (12.06.2021): 1100–1115. http://dx.doi.org/10.1093/pasj/psab046.
Der volle Inhalt der QuelleEissa, M. H., A. Awny, M. Ko, K. Schmalz, M. Elkhouly, A. Malignaggi, A. C. Ulusoy und D. Kissinger. „A 220–275 GHz Direct-Conversion Receiver in 130-nm SiGe:C BiCMOS Technology“. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 27, Nr. 7 (Juli 2017): 675–77. http://dx.doi.org/10.1109/lmwc.2017.2711559.
Der volle Inhalt der QuelleWinkler, D., N. G. Ugras, A. H. Worsham, D. E. Prober, N. R. Erickson und P. F. Goldsmith. „A full-band waveguide SIS receiver with integrated tuning for 75-110 GHz“. IEEE Transactions on Magnetics 27, Nr. 2 (März 1991): 2634–37. http://dx.doi.org/10.1109/20.133752.
Der volle Inhalt der QuellePei, Xin, Jian Li, Xuefeng Duan und Hailong Zhang. „QTT Ultra-wideband Signal Acquisition and Baseband Data Recording System Design Based on the RFSoC Platform“. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 135, Nr. 1049 (01.07.2023): 075003. http://dx.doi.org/10.1088/1538-3873/ace12d.
Der volle Inhalt der QuelleSilva Valdecasa, Guillermo, Jose A. Altabas, Monika Kupska, Jesper Bevensee Jensen und Tom K. Johansen. „A 5–50 GHz SiGe BiCMOS Linear Transimpedance Amplifier with 68 dBΩ Differential Gain towards Highly Integrated Quasi-Coherent Receivers“. Electronics 10, Nr. 19 (26.09.2021): 2349. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10192349.
Der volle Inhalt der QuelleAbbasi, Arash, und Frederic Nabki. „A Design Methodology for Wideband Current-Reuse Receiver Front-Ends Aimed at Low-Power Applications“. Electronics 11, Nr. 9 (06.05.2022): 1493. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11091493.
Der volle Inhalt der QuelleDelgado, G. F. „Optically controlled quasi-optical local oscillator injection for a 100 GHz SIS imaging receiver“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 43, Nr. 9 (1995): 2364–69. http://dx.doi.org/10.1109/22.414590.
Der volle Inhalt der QuelleWorsham, A. H., D. E. Prober, J. H. Kang, J. X. Przybysz und M. J. Rooks. „High-quality sub-micron Nb trilayer tunnel junctions for a 100 GHz SIS receiver“. IEEE Transactions on Magnetics 27, Nr. 2 (März 1991): 3165–67. http://dx.doi.org/10.1109/20.133883.
Der volle Inhalt der QuelleTrinh, Van-Son, Jeong-Moon Song und Jung-Dong Park. „A 280 GHz 30GHz Bandwidth Cascaded Amplifier Using Flexible Interstage Matching Strategy in 130 nm SiGe Technology“. Electronics 11, Nr. 19 (24.09.2022): 3045. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11193045.
Der volle Inhalt der QuelleLopez-Diaz, Daniel, Ingmar Kallfass, Axel Tessmann, Rainer Weber, Hermann Massler, Arnulf Leuther, Michael Schlechtweg und Oliver Ambacher. „High-performance 60 GHz MMICs for wireless digital communication in 100 nm mHEMT technology“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 3, Nr. 2 (03.03.2011): 107–13. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078711000109.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Mehtab. „Simulative Analysis of DWDM-Based Multiple-Beam FSO Communication Network under Adverse Weather Conditions“. Journal of Optical Communications 39, Nr. 4 (25.10.2018): 401–5. http://dx.doi.org/10.1515/joc-2016-0158.
Der volle Inhalt der QuelleF. Khazaal, Hasan, Hawraa Saadoon und Thamer Jamel. „The Effects Of Different Weather Conditions On 5G Millimeter Waves Propagations at 38 GHz and 73 GHz For Kut-City in Iraq“. Wasit Journal of Engineering Sciences 10, Nr. 2 (08.06.2022): 20–33. http://dx.doi.org/10.31185/ejuow.vol10.iss2.274.
Der volle Inhalt der QuelleSitompul, Peberlin Parulian, Pakhrur Razi, Timbul Manik, Mario Batubara, Musthofa Lathif, Farahhati Mumtahana, Rizal Suryana et al. „A Study for a Radio Telescope in Indonesia: Parabolic Design, Simulation of a Horn Antenna, and Radio Frequency Survey in Frequency of 0.045–18 GHz“. Aerospace 11, Nr. 1 (04.01.2024): 52. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11010052.
Der volle Inhalt der QuelleGolcuk, Fatih, Tumay Kanar und Gabriel M. Rebeiz. „A 90 - 100-GHz 4 x 4 SiGe BiCMOS Polarimetric Transmit/Receive Phased Array With Simultaneous Receive-Beams Capabilities“. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 61, Nr. 8 (August 2013): 3099–114. http://dx.doi.org/10.1109/tmtt.2013.2269293.
Der volle Inhalt der QuelleSakalas, Mantas, Niko Joram und Frank Ellinger. „A 1.5–40 GHz frequency modulated continuous wave radar receiver front-end“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 13, Nr. 6 (18.02.2021): 532–42. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078721000118.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, J. J., M. A. DO, X. P. YU, K. S. YEO, S. JIANG und J. G. MA. „CMOS EVEN HARMONIC SWITCHING MIXER FOR DIRECT CONVERSION RECEIVERS“. Journal of Circuits, Systems and Computers 15, Nr. 02 (April 2006): 183–96. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126606003131.
Der volle Inhalt der QuelleAntonescu, Bogdan, Miead Tehrani Moayyed und Stefano Basagni. „Clustering Algorithms and Validation Indices for a Wide mmWave Spectrum“. Information 10, Nr. 9 (19.09.2019): 287. http://dx.doi.org/10.3390/info10090287.
Der volle Inhalt der QuelleSolano-Perez, Jose Antonio, María-Teresa Martínez-Inglés, Jose-Maria Molina-Garcia-Pardo, Jordi Romeu, Lluis Jofre, José-Víctor Rodríguez und Antonio Mateo-Aroca. „Linear and Circular UWB Millimeter-Wave and Terahertz Monostatic Near-Field Synthetic Aperture Imaging“. Sensors 20, Nr. 6 (11.03.2020): 1544. http://dx.doi.org/10.3390/s20061544.
Der volle Inhalt der QuelleAfroz, Sadia, und Kwang-Jin Koh. „$W$ -Band (92–100 GHz) Phased-Array Receive Channel With Quadrature-Hybrid-Based Vector Modulator“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65, Nr. 7 (Juli 2018): 2070–82. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2017.2779941.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Cong, Bowen Wang, Haxin Song, Woogeun Rhee und Zhihua Wang. „A 3.5-GHz 0.24-nJ/b 100-Mb/s Fully Balanced FSK Receiver With Sideband Energy Detection“. IEEE Solid-State Circuits Letters 4 (2021): 26–29. http://dx.doi.org/10.1109/lssc.2021.3050800.
Der volle Inhalt der QuelleFUJIMOTO, Ryuichi, Mizuki MOTOYOSHI, Kyoya TAKANO, Uroschanit YODPRASIT und Minoru FUJISHIMA. „A 120-GHz Transmitter and Receiver Chipset with 9-Gbps Data Rate Using 65-nm CMOS Technology“. IEICE Transactions on Electronics E95.C, Nr. 7 (2012): 1154–62. http://dx.doi.org/10.1587/transele.e95.c.1154.
Der volle Inhalt der QuelleAlves, Tiago M. F., und Adolfo V. T. Cartaxo. „100-Gb/s DD-MB-OFDM Metro Network With 11-Gb/s Granularity and 2.85-GHz Receiver“. IEEE Photonics Technology Letters 27, Nr. 24 (15.12.2015): 2551–54. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2015.2475717.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Ching‐Ying, Kun‐Long Wu, Robert Hu und Chi‐Yang Chang. „Analysis of wide‐IF‐band 65 nm‐CMOS mixer for 77–110 GHz radio‐astronomical receiver design“. IET Circuits, Devices & Systems 13, Nr. 3 (April 2019): 406–13. http://dx.doi.org/10.1049/iet-cds.2018.5269.
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