<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Оптимізація інфокомунікаційних систем міліметрового діапазону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Анотація

The presented research is aimed at solving problems related to the actual problems of the development of physics and technology of millimeter waves and submillimeter waves

Опис

Ключові слова

міліметровий діапазон , радіометричний приймач , інфокомунікаційна системаAbstractThe presented research is aimed at solving problems related to the actual problems of the development ofphysics and technology of millimeter waves and submillimeter wavesKeywords: millimeter range , radiometer receiver , infocommunication systemВступДіапазон частот від 30 ГГц до 3000 ГГц , який називають відповідно до довжини хвильміліметровим (ММ , до 300 ГГц) і субміліметровим (субмм , понад 300 ГГц) , займає більшу частинуспектру електромагнітних хвиль , який відноситься до радіофізики , як в сфері наукових досліджень , так і для різноманітних використань , millimeter range , radiometer receiver , infocommunication systemВступДіапазон частот від 30 ГГц до 3000 ГГц , який називають відповідно до довжини хвильміліметровим (ММ , до 300 ГГц) і субміліметровим (субмм , понад 300 ГГц) , займає більшу частинуспектру електромагнітних хвиль , який відноситься до радіофізики , як в сфері наукових досліджень , так і для різноманітних використань

УДК

Тип документа

Мова

ISSN

Бібліографічний опис

Vasylkivskyi M. Оптимізація інфокомунікаційних систем міліметрового діапазону [Електронний ресурс] / M. Vasylkivskyi, C. Yu // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8080.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (8)

  1. S. Rongan, T.S. Rappaport, E. Erkip. Millimeter-Wave Cellular Wireless Network: Potentials and Challenger, Proceedings of The IEEE, vol.102, N 3, pp.366-385, 2014.
  2. Song H-J., Kim J-Y., Ajito K., Kukutsu N., Yaita M. 50Gb/s Direct Conversion QPSK Modulator and Demodulator MMICS for Terahertz Communications at 300GHz, IEEE Trans. on MTT, vol. 62, Issue 3, pp. 600-609, 2014.
  3. Hakhoumian A.A. Thermo-power of highly anisotropic oxide mixtures // Armenian Journal of Physics. 2014. vol. 7, issue 3. pp. 155-159.
  4. Hakhoumian A. A., Tovmasyan Kh., Gabrielyan E. Doppler Shift Extraction from QPSK Mapped OFDM Signal Constellation // Global Journal of Science Frontier Research. 2014.Vol. 14-A, Issue 1, Version 1.0. pp. 39-42.
  5. Hakhoumian A.A. Target distance extraction from QPSK-OFDM radar signal // Armenian Journal of Physics. 2014. vol. 7, issue 3. pp. 160-165.
  6. Hakhoumian A.A., Avagyanand H., Tovmasyan Kh. QAM mapped OFDM signal processing on Radar applications // Telecommunications and Radio Engineering. 2014. Vol. 73, Issue 6. pp. 529-535.
  7. Hakhoumian A. A., Hovhannisyan G. D. Dynamics of Difference Frequency Radiation Generation in the Field of Few-Cycle Laser Pulse Propagating in GaAs Crystal with Domain Structure // Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2014. Vol. 49, No. 2, pp. 6068. /Published in Izvestiya NAN Armenii, Fizika. 2014. Vol. 49, No. 2. pp. 99113.
  8. Hakhoumian A. A. Target Distance Direct Determination from QPSK Modified Radar Signal. Global Journal of Science Frontier Research, GJSFR Volume 14 Issue 5 Version 1.0, pp. 43-47, 2014. . . , , , . - -18, , , , .