摘要:本文介绍了一种采用 130 nm SiGe BiCMOS 技术设计的小面积单片像素探测器 ASIC,用于升级 CERN 的 FASER 实验的预流探测器。该原型的目的是研究快速前端电子器件在像素敏感区域内的集成,并确定能够最好地满足实验规格的配置。为了应对与像素内前置放大器和鉴别器集成相关的若干挑战,自感噪声、不稳定性和串扰被最小化。还将描述用于特性描述和设计选择的方法。这里研究的两种变体将在 FASER 实验预流的预生产 ASIC 中实施,以进行进一步测试。
关键词:5G 网络、VLSI 设计、高频操作、电信技术、毫米波、太赫兹频谱、数据传输、节能处理、半导体材料、硅锗 (SiGe)、氮化镓 (GaN)、磷化铟 (InP)、器件架构、FinFET、纳米级晶体管、速度增强、效率提高、功耗、热管理、信号完整性、先进冷却技术、低功耗设计方法、纠错算法、人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、优化、自适应性能、连接性、数据处理能力、下一代网络、尖端方法、技术挑战、设计解决方案、新颖的设备实施、未来电信进步。
日期2023。研究奖是29°国民消化疾病大会上的最佳海报介绍“环境双酚A暴露对非酒精性脂肪肝疾病中训练的免疫相关途径的影响。初步观察”2023。Research Prize as the best oral communication, liver section, at 29° National Congress of Digestive Diseases “ The Alpha-glutathione-S-transferase (AlphaGST) and the “Metabolic abnormalities – AST/platelet Ratio –Inflammation – AlphaGST”(MARINA) index as a novel predictive biomarker and composite tool of hepatopathy progression in patients with MAFLD”2017。海报授予€1000的“摘要质量”部分“肿瘤学”,第23届国民消化疾病大会:博洛尼亚:2016年3月29日,博洛尼亚。海报,赠款授予1000欧元,以“摘要质量”的“胃”“胃”,第22届国民消化疾病大会:那不勒斯,2016年2月24日至27日。2016。意大利胃肠病学和消化性内窥镜学会(SIGE)作为最佳海报介绍,肝脏1部分,第22届国民消化疾病大会:那不勒斯,2016年2月24日至27日。2016。意大利胃肠病学和消化性内窥镜学会(SIGE)作为最佳海报介绍的研究奖,肝2部分,第22届国民消化疾病大会:那不勒斯,2016年2月24日至27日。2014。研究奖是美国肝脏疾病研究协会第65届年会的最佳海报介绍。波士顿,马萨诸塞州,2014年11月7日至11日。2014。奖学金计划Gilead 2014 2014。摘要在第20届欧洲胃肠病学周举行的“摘要优质质量”的旅行授予1000欧元。阿姆斯特丹,2012年10月20日至24日。项目“脂肪性肝炎:各种药物对脂肪变性和纤维化的影响”在国际食品,营养和胃肠道的研究中心(CIRANAD)vanvitelli”,那不勒斯2005。国家临床超声检查2004年。GI奖学金(相当于董事会证书),《胃肠病学》 2004年。“ Manlio Rinetti”研究奖作为胃肠病学最佳研究项目:“肠道通透性,细胞因子血浆水平和氧气标志物和二氧化酮自由基在治疗前和益生菌治疗前和治疗后慢性肝脏损害的患者之间的关系”2002。意大利胃肠病学和消化性内窥镜学会(SIGE)的研究奖与研究项目“评估慢性肝病中一氧化氮加合物的评估:体内和体外研究”2000。坎帕尼亚大学医学院通过医学学院的消化和营养生理病理学博士学位“ L. vanvitelli”,那不勒斯,意大利,1996年。 MD学位通过坎帕尼亚大学医学院的Summa cum cum cum cum' vanvitelli”,那不勒斯,意大利坎帕尼亚大学医学院通过医学学院的消化和营养生理病理学博士学位“ L.vanvitelli”,那不勒斯,意大利,1996年。MD学位通过坎帕尼亚大学医学院的Summa cum cum cum cum'vanvitelli”,那不勒斯,意大利
项目负责人“使用基于软计算的技术对纳米电子电路模拟器开发的贡献”阿尔及利亚项目(CNEPRU),2009- 2011年。项目“电气系统应用程序应用程序应用程序”的成员阿尔及利亚项目(CNEPRU),2006- 2009年。项目“纳米电子系统研究的新方法:对综合纳米设备的设计的应用”,阿尔及利亚项目(PNR),2011- 2013年。项目“研究,建模和开发在Sige上的研究,建模和开发”阿尔及利亚项目(PNR-Nour21),2015-2017。项目负责人“研究,优化和阐述低成本光电和光伏设备”阿尔及利亚项目(PRFU),2019-2022。viii。审查和编辑活动
•根据工作流部业务计划和县的技术计划的分析,咨询机构部门/部门以确定自动化要求; •建议考虑到兼容性,标准和成本等因素; •在用户部门/部门的网站上安装个人计算机硬件和软件; •将网络服务器和网络交换机和网络交换机配置为网络; •指示用户进行个人计算机硬件和软件的基本操作; •必要时协助小组培训; •协助处理服务台技术查询; •回答用户提到的技术问题和问题,并通过电话进行现场访问或提供补救措施; •通过安装组件和返回/处置故障硬件来启动和跟踪硬件维修和保修索赔; •开发成本效益案例,用于维修不在保修期内的硬件并向主管提出建议; •可以代表部门/部门主任参加分配的会议; •与各种硬件和软件制造商和/或供应商的联络; •研究与定制软件自定义有关以满足用户需求的问题; •协助网络安全和数据完整性问题; •可能与中端计算员工一起访问AS/400平台上的数据,以在桌面应用程序中进行操作。在临时基础上填补此职位,等待未来的公务员检查结果的结果。Chautauqua县提供了一个全面的福利计划,其中包括: - 健康保险(包括牙科和视觉计划) - 13个带薪假期 - 健康储蓄帐户(部分由县资助) - 休假和病假时间 - 个人日子 - 个人日子 - Nyslers养老金 - Nys nys redferred derferred derferred reyservation -Nys section -nys seart and contecormation and Contection and Contection and Encortival of Elive sige formecrion sige formistion nige nive Aer A Aer A EA ER AE A E.
摘要:SiGe BiCMOS 技术可用于生产超快、低功耗硅像素传感器,即使没有内部增益机制,也能提供最先进的时间分辨率。开发此类传感器需要确定可能降低计时性能的主要因素,并表征传感器时间分辨率对放大器功耗的依赖性。使用 IHP Microelectronics 公司采用 SG13G2 技术生产的原型传感器的 90 Sr 源进行测量,结果显示,在放大器电流为 7 µA 时,时间分辨率为 140 ps,在更高功耗时,时间分辨率为 45 ps。完整模拟表明,用于校正时间游动的信号超阈值时间测量分辨率是影响计时性能的主要因素。
摘要:SIGE BICMOS技术可用于生产超快速的低功率硅像素传感器,即使没有内部增益也可以提供最新的时间分辨率。此类传感器的开发需要识别和控制主要因素,这些因素可能会降低正时性能以及传感器时间分辨率对放大功率消耗的依赖性的表征。用IHP微电子学中SG13G2技术产生的原型传感器的90 SR源的测量结果显示,在7 µA的放大电流下,在150 µA的功率消耗下的放大电流时的时间分辨率为140 ps。用于校正时间步行的信号时阈值测量的分辨率是影响该原型的时机性能的主要因素。
2. 等离子体 180 GBd 4:1 MUX-驱动器-发射器 图 1(a) 所示的 EPIC 发射器组件由一个 1.5x3 mm 2 SiGe BiCMOS 芯片组成,该芯片带有单片集成等离子体调制器,安装在一个 5x7 cm 2 PCB 上。电子层堆栈由 IHP 采用改进的 SG13G2 工艺制造。电光层由 ETH 采用基于电子束光刻的工艺制造。有关该工艺的更多详细信息,可参见 [10]。使用的有源电光材料 BAHX 是最近报道的高性能 BAH13 材料 [11, 12] 的可交联变体,该材料经过静电极化和交联 [13]。该组件与 RF 连接器、带状电缆、光纤和无源散热器连接。图 1(e) 给出了输出级的放大图。
骨炎畸形(Paget's)骨质麻痹,Bulbar瘫痪Agitans精神病精神病,多发性病原体,出血性Raynaud的疾病结节病scleroderma sclerosis,amyotophrophic himotrophic sclerophic sclerophic侧面硬化,多个肌细胞增多症,多重肌细胞增强性疾病。肿瘤,恶性,脑或脊髓或周围神经。溃疡,消毒性(胃或十二指肠)(适当诊断胃或十二指肠溃疡(消化性溃疡),如果它代表了对足够的临床发现的医学上合理的解释,则应考虑确定该诊断的足够临床发现,并提供了与其他症状的抗sige症相差的诊断; (消化性溃疡)当然,应尽可能使用实验室发现来证实临床数据。
摘要:提出了一种由晶体振荡器和自由运行介质谐振器振荡器 (DRO) 驱动的锁相环 (PLL) 级联。为了最大限度地降低相位噪声、杂散音和抖动,使用较低 GHz 范围内的可编程 PLL1 来驱动具有固定倍频因子的毫米波 (mmW) PLL2。相位噪声分析得出两个 PLL 的两个最佳带宽,以使级联的输出抖动最低。通过分频 PLL1 的输出频率并通过由 DRO 驱动的单边带 (SSB) 混频器对其进行上变频,可以进一步降低 PLL1 中的相位噪声和杂散音 (杂散)。通过将 SSB 混频器纳入 PLL1 的反馈环路中,可以避免手动调整 DRO,并且可以采用低噪声自由运行 DRO。本文介绍了 SiGe BiCMOS 技术中的一种示例设计。