Добірка наукової літератури з теми "Read-Out electronics"
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Статті в журналах з теми "Read-Out electronics"
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, no. 1-3 (May 1998): 351–53. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(97)01297-7.
Повний текст джерелаDrung, Dietmar. "High-performance DC SQUID read-out electronics." Physica C: Superconductivity 368, no. 1-4 (March 2002): 134–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(01)01154-6.
Повний текст джерелаCensier, 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, no. 5-6 (February 3, 2012): 645–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-012-0568-9.
Повний текст джерелаJunique, A., M. Mager, L. Musa, and A. Ur Rehman. "Upgrade of the ALICE-TPC read-out electronics." Journal of Instrumentation 5, no. 12 (December 15, 2010): C12026. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/5/12/c12026.
Повний текст джерелаGatti, F., V. Lagomarsino, P. Musico, M. Pallavicini, A. Razeto, G. Testera, and 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, no. 1-3 (April 2001): 474–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-9002(00)01275-4.
Повний текст джерелаNavickas, R., and V. Barzdenas. "The Hybrid Pixel Sensors and Read-Out Electronics." Solid State Phenomena 113 (June 2006): 453–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.113.453.
Повний текст джерелаCherepanov, A. A., I. L. Novikov, and V. Yu Vasilyev. "Read-Out Electronics for dc-SQUID Magnetometers. Part 2. Read-Out Systems and their Limitations." Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 21, no. 4 (April 26, 2019): 231–46. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.21.231-246.
Повний текст джерелаCherepanov, A. A., I. L. Novikov, and V. Yu Vasiliev. "Read-Out Electronics for dc-SQUID Magnetometers. Part 3. Semiconductor Cryogenic Electronics." Nano- i Mikrosistemnaya Tehnika 21, no. 5 (May 30, 2019): 298–309. http://dx.doi.org/10.17587/nmst.21.298-309.
Повний текст джерелаPolushkin, V., M. Wallis, D. Glowacka, A. Matthews, and J. M. Lumley. "A miniature SQUID magnetometer with direct read-out electronics." IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 7, no. 2 (June 1997): 1053–56. http://dx.doi.org/10.1109/77.614702.
Повний текст джерелаVorobiov, 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 (December 2012): 394–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2011.10.048.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Read-Out electronics"
Nowak, Sebastian [Verfasser], Hubert [Akademischer Betreuer] Kroha, and Lothar [Akademischer Betreuer] Oberauer. "Studies of Read-Out Electronics and Trigger for Muon Drift Tube Detectors at High Luminosities / Sebastian Nowak. Gutachter: Lothar Oberauer ; Hubert Kroha. Betreuer: Hubert Kroha." München : Universitätsbibliothek der TU München, 2015. http://d-nb.info/107499955X/34.
Повний текст джерелаLama, Luca. "Development and testing of the atlas ibl rod pre production boards." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amslaurea.unibo.it/6283/.
Повний текст джерелаRost, Adrian Verfasser], Tetyana [Akademischer Betreuer] [Galatyuk, and Florian [Akademischer Betreuer] Hug. "Design, installation and commissioning of new read-out electronics for HADES ECAL and diamond detectors for T0-reconstruction and beam diagnostics / Adrian Rost ; Tetyana Galatyuk, Florian Hug." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2020. http://d-nb.info/1218232846/34.
Повний текст джерелаRost, Adrian [Verfasser], Tetyana [Akademischer Betreuer] Galatyuk, and Florian [Akademischer Betreuer] Hug. "Design, installation and commissioning of new read-out electronics for HADES ECAL and diamond detectors for T0-reconstruction and beam diagnostics / Adrian Rost ; Tetyana Galatyuk, Florian Hug." Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2020. http://d-nb.info/1218232846/34.
Повний текст джерелаVernazza, Elena. "Characterisation of the HGCROC3 read-out chip for the future HGCAL, innovative calibration techniques at trigger level and study of the ZZ/ZH->bbττ processes with the CMS detector at the LHC". Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2024. http://www.theses.fr/2024IPPAX059.
Повний текст джерелаThis Thesis presents the study of the production of two Z bosons (ZZ) and a Z boson in association with a Higgs boson (ZH) in the final state with two b quarks and two τ leptons (bbττ), using proton-proton collision data recorded at a centre-of-mass energy of 13 TeV. The dataset analysed corresponds to an integrated luminosity of 137 fb-1 collected during Run II (2016-2018) by the CMS experiment at the LHC. The non-resonant ZZ/ZH production, as predicted by the Standard Model (SM), is theoretically and experimentally well-established in high-resolution fully leptonic channels. Given the close similarity in the experimental signature, the SM ZZ/ZH processes in the bbττ channel serve as cross-validation for the strategy employed in the search of Higgs boson pair (HH) production in the same final state. The expected upper limits at 95% confidence level are found to be 1.8 and 3.6 times the SM predictions for the ZZ and ZH production cross section, respectively. The resonant ZZ/ZH search is motivated by numerous theories beyond the SM (BSM), predicting the existence of spin-0 or spin-1 high-mass particles possibly decaying into ZZ/ZH. Different mass hypotheses are investigated, ranging from 200 GeV to 4 TeV, and expected upper limits on the resonance cross section are extracted for each mass and spin assumption. The Run III (2022-2025) data-taking is currently underway and presents opportunities to improve the detection performance. The Level-1 (L1) trigger system plays a key role in the event detection, combining data from the CMS sub-detectors to perform a real-time selection of interesting events. This Thesis proposes an innovative Machine Learning (ML) method for the calibration of Layer-1 calorimeter Trigger Primitives, the basic constituents of L1 objects. The ML-based calibration provides enhancements in energy resolution and selection efficiency, offering a scalable solution to a wide range of calibration contexts. After Run III, the LHC will undergo a major upgrade towards the High-Luminosity LHC (HL-LHC), opening new horizons for discoveries and precision physics. In order to maintain its excellent performance, the CMS is planning a series of upgrades of the sub-detectors, including the replacement of the endcap calorimeters with the High-Granularity CALorimeter (HGCAL). This Thesis focuses on the HGCal Read-Out Chip (HGCROC3), the front-end chip designed to read-out the six million channels of the future HGCAL. Along with cutting-edge specifications in terms of noise, charge and time measurement, the HGCROC3 requires high radiation tolerance. Extensive characterisation and irradiation testing with X-rays, heavy ions, and protons demonstrated robust performance while also highlighting design vulnerabilities. These findings guided the development of an improved chip version, ensuring reliable operation at the HL-LHC
Yan, Rong Shen. "Circuit techniques for CMOS amplifier accuracy and robustness improvement in high-side current sensing Read-out circuit." Thesis, University of Macau, 2017. http://umaclib3.umac.mo/record=b3691122.
Повний текст джерелаMarín, Tobón César Augusto. "PADRE pixel read-out architecture for Monolithic Active Pixel Sensor for the new ALICE Inner Tracking System in TowerJazz 180 nm technolog." Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2017. http://hdl.handle.net/10251/86154.
Повний текст джерелаEl sub detector ITS (Inner Tracking System) del detector ALICE (A Large Ion Collider Experiment) es un detector de vértice y es el detector mas cercano al punto de interacción. Se encuentra conformado por 3 tipos de subdetectores, dos capas de pixel de silicio (Silicon Pixel Detectors), 2 capas de acumulación de silicio (Silicon Drift Detectors) y 2 capas de banda de Silicio (Silicon Strip Detectors). La función primaria del ITS es identificar y rastrear las partículas de bajo momentum transversal. El detector ITS en sus dos capas más internas están equipadas con sensores de silicio basados en píxeles híbridos. Para reemplazar esta tecnología de Píxeles, el detector ITS actual será reemplazado por un nuevo detector de una sola tecnología, ampliando su resolución espacial y mejorando el rastreo de trazas. Este nuevo detector constará de siete capas de sensores de píxeles activos monolíticos (MAPS), las cuales deberán satisfacer los requerimientos de presupuesto de materiales y ser tolerantes a mayores niveles de radiación para los nuevos escenarios de incrementos de luminosidad y mayores tasas de colisiones. Los sensores MAPS que integran el sensor de imagen y los circuitos de lectura se encuentran en la misma oblea de silicio, tienen grandes ventajas en una buena resolución de posición y un bajo presupuesto material en términos de bajo coste de producción. TowerJazz ofrece la posibilidad de una cuádruple-WELL aislando los transistores pMOS que se encuentran en la misma nWELL evitando la competencia con el electrodo de recolección, permitiendo circuitos mas complejos y compactos para ser implementados dentro de la zona activa y además posee una capa epitaxial de alta resistividad. Esta tecnología proporciona una puerta de óxido muy delgado limitando el daño superficial por la radiación haciéndolo adecuado para su uso denxiii Resúmen tro del experimento ALICE. En los últimos cuatro años se ha llevado a cabo una intensiva I+D en MAPS en el marco de la actualización del ITS de ALICE. Varios prototipos a pequeña escala se han desarrollado y probado exitosamente con rayos X, fuentes radioactivas y haces de partículas. La tolerancia a la radiación de ALICE ITS es moderada con una tolerancia de irradiación TID de 700 krad y NIEL de 1 × 1013 1 MeV neqcm¿2 , MAPS es una opción viable para la actualización del ITS. La contribución original de esta tesis es la implementación de una nueva arquitectura digital de lectura de píxeles para MAPS. Esta tesis presenta un codificador asíncrono de direcciones (arquitectura basada en la supresión de ceros transmitiendo la dirección de los píxeles excitados denominada PADRE) para la arquitectura ALPIDE, el autor también hizo una contribución significativa en el ensamblaje y veri- ficación de circuitos. PADRE es la principal investigación del autor, basada en un codificador de prioridad jerárquica de cuatro entradas y es una alternativa a la arquitectura de lectura rolling-shutter. Además de los prototipos a pequeña escala, también se han desarrollado prototipos a escala completa a las necesidades del detector ITS (15 mm y 30 mm) empleando un nuevo circuito de lectura basado en la versión personalizada del circuito PADRE. El pALPIDEfs fue el primer prototipo a escala completa y se caracterizó obteniendo un tiempo de lectura de la matriz por debajo de 4 µs y un consumo de energía en el orden de 80 mWcm¿2 . En general, los resultados obtenidos representan un avance significativo de la tecnología MAPS en cuanto al consumo de energía, velocidad de lectura, tiempo de recolección de carga y tolerancia a la radiación. El sensor pALPIDE2 ha demostrado ser una opción muy atractiva para el nuevo detector ITS, satisfaciendo los requerimientos en términos de eficiencia de detección, fake-hit rate y resolución de posición, ya que su rendimiento no puede alcanzarse mediante prototipos basados en la arquitectura de lectura tradicionales como es
El subdetector ITS (Inner Tracking System) del detector ALICE (A Large Ion Collider Experiment) és un detector de vèrtex i és el detector mes proper al punt d'interacció. Es troba conformat per 3 tipus de subdetectors, dues capes de píxel de silici (Silicon Pixel Detectors), 2 capes d'acumulació de silici (Silicon Drift Detectors) i 2 capes de banda de Silici (Silicon Strip Detectors). La funció primària del ITS és identificar i rastrejar les partícules de baix moment transversal. El detector ITS en les seues dues capes més internes estan equipades amb sensors de silici basats en píxels híbrids. Per a reemplaçar aquesta tecnologia de Píxels, el detector ITS actual serà reemplaçat per un nou detector d'una sola tecnologia, ampliant la seua resolució espacial i millorant el rastreig de traces. Aquest nou detector constarà de set capes de sensors de píxels actius monolítics (MAPS), les quals hauran de satisfer els requeriments de pressupost de materials i ser tolerants a majors nivells de radiació per als nous escenaris d'increments de lluminositat i majors taxes de col·lisions. Els sensors MAPS que integren el sensor d'imatge i els circuits de lectura es troben en la mateixa hòstia de silici, tenen grans avantatges en una bona resolució de posició i un baix pressupost material en termes de baix cost de producció. TowerJazz ofereix la possibilitat d'una quàdruple-WELL aïllant els transistors pMOS que es troben en la mateixa nWELL evitant la competència amb l'elèctrode de recol·lecció, permetent circuits mes complexos i compactes per a ser implementats dins de la zona activa i a més posseeix una capa epitaxial d'alta resistivitat. Aquesta tecnologia proporciona una porta d'òxid molt prim limitant el dany superficial per la radiació fent-ho adequat per al seu ús dins de l'- experiment ALICE. En els últims quatre anys s'ha dut a terme una intensiva R+D en MAPS en el marc de l'actualització del ITS d'ALICE. Diversos prototips a petita escala s'han desenvolupat i provat ix Resum reeixidament amb rajos X, fonts radioactives i feixos de partícules. La tolerància a la radiació d'ALICE ITS és moderada amb una tolerància d'irradiació TID de 700 krad i NIEL d'1× 1013 1MeV neqcm¿2 , MAPS és una opció viable per a l'actualització del ITS. La contribució original d'aquesta tesi és la implementació d'una nova arquitectura digital de lectura de píxels per a MAPS. Aquesta tesi presenta un codificador asíncron d'adreces (arquitectura basada en la supressió de zeros transmetent l'adreça dels píxels excitats denominada PADRE) per a l'arquitectura ALPIDE, l'autor també va fer una contribució significativa en l'assemblatge i verificació de circuits. PADRE és la principal recerca de l'autor, basada en un codificador de prioritat jeràrquica de quatre entrades i és una alternativa a l'arquitectura de lectura rolling-shutter. A més dels prototips a petita escala, també s'han desenvolupat prototips a escala completa a les necessitats del detector ITS (15 mm i 30 mm) emprant un nou circuit de lectura basat en la versió personalitzada del circuit PADRE. El pALPIDEfs va ser el primer prototip a escala completa i es va caracteritzar obtenint un temps de lectura de la matriu per sota de 4 µs i un consum d'energia en l'ordre de 80 mWcm¿2 . En general, els resultats obtinguts representen un avanç significatiu de la tecnologia MAPS quant al consum d'energia, velocitat de lectura, temps de recol·lecció de càrrega i tolerància a la radiació. El sensor pALPIDE2 ha demostrat ser una opció molt atractiva per al nou detector ITS, satisfent els requeriments en termes d'eficiència de detecció, fake-hit rate i resolució de posició, ja que el seu rendiment no pot aconseguir-se mitjançant prototips basats en l'arquitectura de lectura tradicionals com és el rolling-shutter dissenyat en la mateixa tecnologia. Per aquesta raó, la R+D en els prototips ALPIDE ha continuat amb l'objectiu d'optimitza
Marín Tobón, CA. (2017). PADRE pixel read-out architecture for Monolithic Active Pixel Sensor for the new ALICE Inner Tracking System in TowerJazz 180 nm technolog [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/86154
TESIS
Thiele, Stefan. "Read-out and coherent manipulation of an isolated nuclear spin using a single-molecule magnet spin-transistor." Phd thesis, Université de Grenoble, 2014. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00984973.
Повний текст джерелаRost, Adrian. "Design, installation and commissioning of new read-out electronics for HADES ECAL and diamond detectors for T0-reconstruction and beam diagnostics." Phd thesis, 2020. https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/12235/1/Dissertation_Rost_v2.pdf.
Повний текст джерелаКниги з теми "Read-Out electronics"
Rong, Wu. Precision Instrumentation Amplifiers and Read-Out Integrated Circuits. New York, NY: Springer New York, 2013.
Знайти повний текст джерелаRong, Wu, Johan H. Huijsing, and Kofi A. Makinwa. Precision Instrumentation Amplifiers and Read-Out Integrated Circuits. Springer, 2014.
Знайти повний текст джерелаSonsky, Jan. Multi-Anode Linear Sdds for High-Resolution X-Ray Spectroscopy: Charge Confinement & Integration of Read-Out Electronics. Delft Univ Pr, 2002.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Read-Out electronics"
Drung, Dietmar. "Advanced Squid Read-Out Electronics." In SQUID Sensors: Fundamentals, Fabrication and Applications, 63–116. Dordrecht: Springer Netherlands, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5674-5_2.
Повний текст джерелаNavickas, R., and V. Barzdenas. "The Hybrid Pixel Sensors and Read-Out Electronics." In Solid State Phenomena, 453–58. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2006. http://dx.doi.org/10.4028/3-908451-21-3.453.
Повний текст джерелаKandler, M., J. Eichholz, Y. Manoli, and W. Mokwa. "CMOS Compatible Capacitive Pressure Sensor with Read-Out Electronics." In Micro System Technologies 90, 574–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-45678-7_81.
Повний текст джерелаMilán-Rois, Paula, Ciro Rodriguez-Diaz, Milagros Castellanos, and Álvaro Somoza. "Conjugation of Nucleic Acids and Drugs to Gold Nanoparticles." In Methods in Molecular Biology, 103–16. New York, NY: Springer US, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-2010-6_6.
Повний текст джерела"read-out electronics." In Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik, 1083. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6_180637.
Повний текст джерелаBattistelli, Elia Stefano. "Read-out Electronics." In Experimental Astrophysics. IOP Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1088/2514-3433/ac0ce4ch7.
Повний текст джерела"Front-End Read-Out Electronic Circuits." In Nuclear Electronics, 44–128. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2004. http://dx.doi.org/10.1002/0470857692.ch2.
Повний текст джерелаLivramento da Silva, Renato Fonseca, and Alejandro Rafael Garcia Ramirez. "Contribution to Mobility and Orientation Teaching Programs." In Handbook of Research on ICTs for Human-Centered Healthcare and Social Care Services, 670–86. IGI Global, 2013. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-3986-7.ch035.
Повний текст джерелаCassé, Mikaël, and Gérard Ghibaudo. "Low Temperature Characterization and Modeling of FDSOI Transistors for Cryo CMOS Applications." In Low-Temperature Technologies [Working Title]. IntechOpen, 2021. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.98403.
Повний текст джерелаLewis-Williams, Gemma, and Mark Taubert. "Treatment Escalation Plans." In Challenging Cases in Palliative Care, edited by Felicity Dewhurst, Polly Edmonds, Suzie Gillon, Amy Hawkins, Mary Miller, Sarah Yardley, Aung Myat, and Shouvik Haldar, 307–10. Oxford University PressOxford, 2024. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780192864741.003.0046.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Read-Out electronics"
"Read-out electronics for digital silicon photomultiplier modules." In 2013 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2013 NSS/MIC). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/nssmic.2013.6829204.
Повний текст джерелаDe La Taille, Christophe, S. Blin, S. Conforti, P. Dinaucourt, G. Martin-Chassard, N. Seguin-Moreau, K. AlKhoury, et al. "LAUROC1 : Liquid Argon Upgrade Read Out Chip." In Topical Workshop on Electronics for Particle Physics. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2020. http://dx.doi.org/10.22323/1.370.0049.
Повний текст джерелаEngemann, Detlef, Rudolf Faymonville, Rainer Felten, and Otto Frenzl. "Infrared detector arrays with integrating cryogenic read-out electronics." In Physical Concepts of Materials for Novel Optoelectronic Device Applications, edited by Manijeh Razeghi. SPIE, 1991. http://dx.doi.org/10.1117/12.24454.
Повний текст джерелаPipino, A., F. Resta, L. Mangiagalli, F. Fary, M. De Matteis, H. Kroha, R. Richter, O. Kortner, and A. Baschirotto. "sMDT Detectors Read-Out in 28nm technology." In 2019 26th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/icecs46596.2019.8964714.
Повний текст джерелаBuschmann, Eric. "ATLAS Phase-II-Upgrade Pixel Demonstrator Read-out." In Topical Workshop on Electronics for Particle Physics. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2019. http://dx.doi.org/10.22323/1.343.0046.
Повний текст джерелаChen, Jian, George Lee, and Saiyu Ren. "Ultra-low power read-out integrated circuit design." In NAECON 2012 - IEEE National Aerospace and Electronics Conference. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/naecon.2012.6531045.
Повний текст джерелаNelfyenny, Lia Aprilia, Fajar Zulkautsari Muhammad, and Andi Setiono. "Developing A Portable Electrothermal Microcantilever Read-out System." In 2023 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/icramet60171.2023.10366627.
Повний текст джерелаBouchel, Michel, Frederic Dulucq, Julien Fleury, Christophe de La Taille, Gisele Martin-Chassard, and Ludovic Raux. "SPIROC (SiPM Integrated Read-Out Chip): Dedicated very front-end electronics for an ILC prototype hadronic calorimeter with SiPM read-out." In 2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/nssmic.2007.4436519.
Повний текст джерелаPecora, A., L. Maiolo, E. Zampetti, S. Pantalei, A. Valletta, A. Minotti, F. Maita, et al. "Chemoresistive nanofibrous sensor array and read-out electronics on flexible substrate." In TRANSDUCERS 2009 - 2009 International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/sensor.2009.5285542.
Повний текст джерелаAIT IMANDO, Taibi, and Nicoleta Dinu. "Miniaturized multi-channels SiPM read-out electronics for medical imaging application." In International Workshop on New Photon-detectors. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2013. http://dx.doi.org/10.22323/1.158.0049.
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