Microwave and Terahertz sources based on Resonant Tunnelling Diodes
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.1/10131 |
Resumo: | Dissertação de mestrado, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2017 |
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Microwave and Terahertz sources based on Resonant Tunnelling DiodesFontes Micro-ondas e TerahertzDiodos de tunel ressonanteRTDModelosDomínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e InformáticaDissertação de mestrado, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2017Over the past decade, wireless internet traffic has seen explosive growth fuelled by the popularity of smartphones, the wide adoption of IoT (Internet of Things) and the demand for access to rich media files (HD, UHD and VR) on the go. All of this causing huge constraint on the current network, specially the wireless networks. One of the many possible solutions is to increase the bandwidth, but currently the microwave spectrum is very congested so the alternative is to explore the Terahertz band. One of the viable options could be the resonant tunnelling diode (RTD). It’s been proven to oscillate in the terahertz band, it’s a small package and operates at room temperature. The only downside is the low output power. This dissertation analyses the structural and electrical capabilities of the RTD through the use of models and simulations tools, such as WinGreen, MATLAB and SPICE.Ao longo da última década, o tráfego de internet sem fio tem sofrido um crescimento explosivo alimentado pela popularidade de aparelhos moveis, como os smartphones, a ampla adoção do IoT (Internet das Coisas) e a consumo de ficheiros media volumosos (HD, UHD e VR) a qualquer momento e em qualquer lugar. Tudo isso causa um peso enorme nas rede atual, especialmente as redes sem fio. Uma das muitas soluções possíveis é aumentar a largura de banda, mas atualmente o espectro das microondas está muito congestionado, então a alternativa é explorar a banda dos Terahertz. Uma das opções viáveis poderia ser o diodo de tunel ressonante (RTD). Está provado que este diodo consegue oscilar na banda terahertz, é um díodo com pequenas dimensões e opera a temperatura ambiente. A única desvantagem é a baixa potência de saída. Esta dissertação analisa as características estruturais e elétricas dos RTD através do uso de ferramentas e de modelos de simulações, como o WinGreen, o MATLAB e o SPICEFigueiredo, JoséSapientiaFoot, James Anthony Malcolm2017-10-24T09:54:20Z2017-09-2520172017-09-25T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.1/10131TID:201740486enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-24T10:21:42Zoai:sapientia.ualg.pt:10400.1/10131Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:01:53.138807Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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