Zeitschriftenartikel zum Thema „Read-Out electronics“
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Arfelli, F., V. Bonvicini, A. Bravin, G. Cantatore, E. Castelli, P. Cristaudo, M. Di Michiel et al. „SYRMEP front-end and read-out electronics“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 409, Nr. 1-3 (Mai 1998): 351–53. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(97)01297-7.
Der volle Inhalt der QuelleDrung, Dietmar. „High-performance DC SQUID read-out electronics“. Physica C: Superconductivity 368, Nr. 1-4 (März 2002): 134–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(01)01154-6.
Der volle Inhalt der QuelleCensier, B., A. Benoit, G. Bres, F. Charlieu, J. Gascon, J. Gironnet, M. Grollier et al. „EDELWEISS Read-out Electronics and Future Prospects“. Journal of Low Temperature Physics 167, Nr. 5-6 (03.02.2012): 645–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-012-0568-9.
Der volle Inhalt der QuelleJunique, A., M. Mager, L. Musa und A. Ur Rehman. „Upgrade of the ALICE-TPC read-out electronics“. Journal of Instrumentation 5, Nr. 12 (15.12.2010): C12026. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/5/12/c12026.
Der volle Inhalt der QuelleGatti, F., V. Lagomarsino, P. Musico, M. Pallavicini, A. Razeto, G. Testera und S. Vitale. „The Borexino read out electronics and trigger system“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 461, Nr. 1-3 (April 2001): 474–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(00)01275-4.
Der volle Inhalt der QuelleNavickas, R., und V. Barzdenas. „The Hybrid Pixel Sensors and Read-Out Electronics“. Solid State Phenomena 113 (Juni 2006): 453–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.113.453.
Der volle Inhalt der QuelleCherepanov, A. A., I. L. Novikov und V. Yu Vasilyev. „Read-Out Electronics for dc-SQUID Magnetometers. Part 2. Read-Out Systems and their Limitations“. Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 21, Nr. 4 (26.04.2019): 231–46. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.21.231-246.
Der volle Inhalt der QuelleCherepanov, A. A., I. L. Novikov und V. Yu Vasiliev. „Read-Out Electronics for dc-SQUID Magnetometers. Part 3. Semiconductor Cryogenic Electronics“. Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 21, Nr. 5 (30.05.2019): 298–309. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.21.298-309.
Der volle Inhalt der QuellePolushkin, V., M. Wallis, D. Glowacka, A. Matthews und J. M. Lumley. „A miniature SQUID magnetometer with direct read-out electronics“. IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 7, Nr. 2 (Juni 1997): 1053–56. http://dx.doi.org/10.1109/77.614702.
Der volle Inhalt der QuelleVorobiov, S., F. Feinstein, J. Bolmont, P. Corona, E. Delagnes, A. Falvard, D. Gascón et al. „Optimizing read-out of the NECTAr front-end electronics“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 695 (Dezember 2012): 394–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2011.10.048.
Der volle Inhalt der QuelleGatti, F., und L. Parodi. „The low-noise read-out electronics of the experiment“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 444, Nr. 1-2 (April 2000): 129–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(99)01344-3.
Der volle Inhalt der QuelleStefanovitch, D., G. Epstein, P. Puget, R. Knoll, R. Picault und Y. Carpentier. „Cold read-out electronics for a spaceborne infrared camera“. Cryogenics 32, Nr. 4 (Januar 1992): 403–8. http://dx.doi.org/10.1016/0011-2275(92)90061-e.
Der volle Inhalt der QuelleGallin-Martel, L., P. Aguayo de Hoyos, L. Eraud, J. Marin Muñoz, G. Martinez Botella und J. Pouxe. „The read-out electronics of the AMS prototype RICH detector“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 504, Nr. 1-3 (Mai 2003): 273–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(03)00776-9.
Der volle Inhalt der QuelleOukhanski, N., R. Stolz, V. Zakosarenko und H. G. Meyer. „Low-drift broadband directly coupled dc SQUID read-out electronics“. Physica C: Superconductivity 368, Nr. 1-4 (März 2002): 166–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(01)01160-1.
Der volle Inhalt der QuelleDudaicevs, H., M. Kandler, Y. Manoli, W. Mokwa und E. Spiegel. „Surface micromachined pressure sensors with integrated CMOS read-out electronics“. Sensors and Actuators A: Physical 43, Nr. 1-3 (Mai 1994): 157–63. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(94)80002-2.
Der volle Inhalt der QuelleLutsenko, Evgenii. „Alternative digital filltering scheme for LumiCal read-out“. EPJ Web of Conferences 201 (2019): 04004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201920104004.
Der volle Inhalt der QuelleSrivastava, S., C. Labanti, L. Amati, R. Campana, E. Virgilli, E. Marchesini, E. Borciani et al. „The XGIS instrument on-board THESEUS: detector principle and read-out electronics“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 02 (01.02.2024): C02005. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/c02005.
Der volle Inhalt der QuelleD’Andrea, Valerio. „Read-out Electronics and Signal Processing in GERDA and Future Prospects“. EPJ Web of Conferences 225 (2020): 01006. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202022501006.
Der volle Inhalt der QuelleBacchetta, N., D. Bisello, C. Calgarotto, A. Candelori und A. Paccagnella. „A SPICE model for Si microstrip detectors and read-out electronics“. IEEE Transactions on Nuclear Science 43, Nr. 3 (Juni 1996): 1213–19. http://dx.doi.org/10.1109/23.506666.
Der volle Inhalt der QuelleMoilanen, Ville, Antti Kemppainen, Jouko Malinen, Markku Känsäkoski und Ralf Marbach. „Multiplexed read-out electronics implemented on LTCC substrate for PbS array“. Measurement Science and Technology 15, Nr. 11 (01.10.2004): 2188–92. http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/15/11/002.
Der volle Inhalt der QuelleAbbon, P., M. Alexeev, H. Angerer, R. Birsa, P. Bordalo, F. Bradamante, A. Bressan et al. „Read-out electronics for fast photon detection with COMPASS RICH-1“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 587, Nr. 2-3 (März 2008): 371–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2007.12.026.
Der volle Inhalt der QuelleKluge, A. „The ALICE silicon pixel detector front-end and read-out electronics“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 560, Nr. 1 (Mai 2006): 67–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2005.11.235.
Der volle Inhalt der QuelleEngemann, D., R. Faymonville, R. Felten, O. Frenzl, K. Meyer, A. Sohn, B. Dierickx und J. Vermeiren. „Infrared detector arrays with multiplexing cryogenic read-out electronics for isophot“. Infrared Physics 29, Nr. 2-4 (Mai 1989): 235–41. http://dx.doi.org/10.1016/0020-0891(89)90056-0.
Der volle Inhalt der QuelleBouchel, M., S. Callier, F. Dulucq, J. Fleury, J. J. Jaeger, C. de La Taille, G. Martin-Chassard und L. Raux. „SPIROC (SiPM Integrated Read-Out Chip): dedicated very front-end electronics for an ILC prototype hadronic calorimeter with SiPM read-out“. Journal of Instrumentation 6, Nr. 01 (26.01.2011): C01098. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/6/01/c01098.
Der volle Inhalt der QuelleSharifi, Leila, Marcello De Matteis, Hubert Kroha, Robert Richter und Andrea Baschirotto. „Time-Variant Front-End Read-Out Electronics for High-Data-Rate Detectors“. Electronics 10, Nr. 13 (24.06.2021): 1528. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10131528.
Der volle Inhalt der QuelleAllport, P. P., P. S. L. Booth, T. J. V. Bowcock, G. Casse, A. Greenall, S. Marti i Garcia, J. N. Jackson et al. „Radiation hardness of oxygenated microstrip detectors read out with LHC speed electronics“. IEEE Transactions on Nuclear Science 48, Nr. 4 (2001): 1007–11. http://dx.doi.org/10.1109/23.958714.
Der volle Inhalt der QuelleGola, A., G. Pessina, P. G. Rancoita und G. Terzi. „Monolithic read-out electronics for the silicon calorimeters at SSC/LHC colliders“. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 23, Nr. 1 (Juli 1991): 207–13. http://dx.doi.org/10.1016/0920-5632(91)90050-o.
Der volle Inhalt der QuelleDrung, Dietmar. „Improved dc SQUID read-out electronics with low 1/f noise preamplifier“. Review of Scientific Instruments 68, Nr. 11 (November 1997): 4066–74. http://dx.doi.org/10.1063/1.1148348.
Der volle Inhalt der QuelleBedoya, C. F., J. Marin, J. C. Oller und C. Willmott. „Electronics for the CMS muon drift tube chambers: the read-out minicrate“. IEEE Transactions on Nuclear Science 52, Nr. 4 (August 2005): 944–49. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2005.852698.
Der volle Inhalt der QuelleDrung, D., S. Bechstein, K. P. Franke, M. Scheiner und Th Schurig. „Improved direct-coupled dc SQUID read-out electronics with automatic bias voltage tuning“. IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 11, Nr. 1 (März 2001): 880–83. http://dx.doi.org/10.1109/77.919485.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhixiang, Qiu Huang, Zheng Gong, Zhihong Su, William W. Moses, Jianfeng Xu und Qiyu Peng. „A Novel Read-Out Electronics Design Based on 1-Bit Sigma-Delta Modulation“. IEEE Transactions on Nuclear Science 64, Nr. 2 (Februar 2017): 820–28. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2017.2648787.
Der volle Inhalt der QuelleAlozy, J. A., N. V. Biesuz, M. Campbell, V. Cavallini, A. Cotta Ramusino, M. Fiorini, M. Guarise und X. Llopart Cudie. „Development of a single-photon imaging detector with pixelated anode and integrated digital read-out“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 06 (01.06.2022): C06007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/06/c06007.
Der volle Inhalt der QuelleBelli, P., A. Bussolotti, V. Caracciolo, R. Cerulli, C. J. Dai und X. H. Ma. „The electronics and DAQ system in DAMA/LIBRA“. International Journal of Modern Physics A 31, Nr. 31 (02.11.2016): 1642005. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x16420057.
Der volle Inhalt der QuelleCherepanov, A. A., I. L. Novikov und V. Yu Vasilyev. „Считывающая электроника для СКВИД-магнитометров постоянного тока. Часть 1. Магнитометры постоянного тока и их ограничения“. Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 21, Nr. 1 (31.01.2019): 40–51. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.21.40-51.
Der volle Inhalt der QuelleCattaneo, P. W., D. Hauf, G. Lutz, W. D. Zwink und W. Buttler. „Radiation hardness tests on the read out electronics chain of the ALEPH minivertex detector“. Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 23, Nr. 1 (Juli 1991): 313–18. http://dx.doi.org/10.1016/0920-5632(91)90063-k.
Der volle Inhalt der QuelleOikonomou, P., A. Botsialas, A. Olziersky, D. Goustouridis, A. Speliotis, I. Raptis und M. Sanopoulou. „Chemocapacitive sensor arrays on Si substrate: Towards the hybrid integration with read-out electronics“. Microelectronic Engineering 119 (Mai 2014): 11–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2014.02.007.
Der volle Inhalt der QuelleMarano, Davide, Giovanni Bonanno, Salvatore Garozzo, Alessandro Grillo und Giuseppe Romeo. „New Improved Model and Accurate Analytical Response of SiPMs Coupled to Read-Out Electronics“. IEEE Sensors Journal 16, Nr. 1 (Januar 2016): 19–21. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2015.2464077.
Der volle Inhalt der QuelleAschenbrenner, Bernhard, und Bernhard G. Zagar. „Contactless high frequency inductive position sensor with DSP read out electronics utilizing band-pass sampling“. ACTA IMEKO 3, Nr. 3 (23.09.2014): 50. http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v3i3.76.
Der volle Inhalt der QuelleWiebusch, Michael, Henning Heggen und Michael Heil. „A custom discrete amplifier-shaper-discriminator circuit for the drift chambers of the R3B experiment at GSI“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 01 (01.01.2024): C01044. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/c01044.
Der volle Inhalt der QuelleZubrzycka, W., und P. Grybos. „Optimization of low-noise read-out electronics for high energy resolution X-ray strip detectors“. Journal of Instrumentation 18, Nr. 01 (01.01.2023): C01033. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/01/c01033.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Y. X., Q. Dong, U. Gennser, A. Cavanna und Y. Jin. „Specific HEMTs for deep cryogenic high-impedance ultra low low-frequency noise read-out electronics“. Journal of Physics: Conference Series 400, Nr. 5 (17.12.2012): 052015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/400/5/052015.
Der volle Inhalt der QuelleKöhler, C., M. B. Schubert, B. Lutz, J. H. Werner, J. Alberdi, P. Arce, J. M. Barcala et al. „Construction process and read-out electronics of amorphous silicon position detectors for multipoint alignment monitoring“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 608, Nr. 1 (September 2009): 55–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2009.06.058.
Der volle Inhalt der QuelleKernasovskiy, S. A., S. E. Kuenstner, E. Karpel, Z. Ahmed, D. D. Van Winkle, S. Smith, J. Dusatko et al. „SLAC Microresonator Radio Frequency (SMuRF) Electronics for Read Out of Frequency-Division-Multiplexed Cryogenic Sensors“. Journal of Low Temperature Physics 193, Nr. 3-4 (30.05.2018): 570–77. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-018-1981-5.
Der volle Inhalt der QuelleParamonov, Alexander. „FELIX: the Detector Interface for the ATLAS Experiment at CERN“. EPJ Web of Conferences 251 (2021): 04006. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125104006.
Der volle Inhalt der QuelleArcidiacono, R., N. Cartiglia, M. Ferrero, M. Mandurrino, L. Menzio, F. Siviero, V. Sola und M. Tornago. „High-accuracy 4D particle trackers with resistive silicon detectors (AC-LGADs)“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 03 (01.03.2022): C03013. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/03/c03013.
Der volle Inhalt der QuelleFlemming, H., H. Deppe und P. Wieczorek. „A family of transient recorder ASICs for detector readout“. Journal of Instrumentation 17, Nr. 07 (01.07.2022): C07002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/07/c07002.
Der volle Inhalt der QuelleMarin, V. N., D. N. Trunov, V. S. Litvin, R. A. Sadykov und E. V. Altynbaev. „Read-Out System for Thermal Neutron Detectors Based on ZnS(Ag)/LiF Scintillator“. Poverhnostʹ. Rentgenovskie, sinhrotronnye i nejtronnye issledovaniâ, Nr. 8 (25.12.2024): 20–26. https://doi.org/10.31857/s1028096024080038.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Z. Y., Y. G. Wang, X. Li, Y. X. Zhao, Y. T. Liang, Z. Liang, Y. S. Zhang, Z. B. Tang und C. Li. „Electronics design for a muon imaging system using triangular plastic scintillators with WLS fiber readouts“. Journal of Instrumentation 19, Nr. 02 (01.02.2024): P02033. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/02/p02033.
Der volle Inhalt der QuelleHartbrich, Oskar. „Particle identification in the Belle II experiment“. International Journal of Modern Physics A 34, Nr. 13n14 (20.05.2019): 1940017. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19400177.
Der volle Inhalt der QuelleAnzorena, M., R. Garcia, J. F. Valdés-Galicia, Y. Matsubara, Y. Itow, T. Sako, T. Kawabata et al. „Simulation and experimental validation of optimum read-out electronics design for scintillator bar cosmic ray telescope“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 991 (März 2021): 165019. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2021.165019.
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