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    TNM della laringe: limiti e proposte di modifica

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    TNM della laringe: limiti e proposte di modific

    Elettronica delle microonde. Adattamento, amplificatori a piccolo segnale e oscillatori

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    La riforma degli studi universitari, l’introduzione del sistema dei crediti e la trasformazione in moduli didattici compatti hanno avuto un profondo impatto sia sulle modalita` di insegnamento che su quelle di apprendimento degli studenti. La didattica frontale è ora concentrata in cicli intensivi e impone una cadenza di valutazioni, intervallate a prove in itinere, forse troppo serrata e che, in ogni caso, non lascia molto spazio all’approfondimento e alla riflessione, da sempre alla base del processo di apprendimento e di comprensione profonda per ogni disciplina. Malgrado questo, il sistema attuale consente una più rapida formazione di figure professionali, una maggiore efficienza del sistema didattico e sicuramente comporta la necessità di utilizzare al meglio i tempi della didattica, sia frontale che personale. I supporti didattici, sia cartacei che di tipo multimediale, devono così rappresentare la risorsa di base per affrontare la sfida dell’apprendimento. Questo testo nasce quindi per sopperire ad una carenza che, negli anni passati, si è cercato di colmare utilizzando dispense, trasparenze e materiale didattico di varia natura. Nel suo complesso comunque tale materiale non può surrogare l’unitarietà di un testo appositamente pensato per il determinato insegnamento, soprattutto se l’argomento è, per sua natura, multidisciplinare. L’elettronica delle microonde è infatti una disciplina relativamente giovane, troppo spesso pensata come appendice dei corsi di fisica, di elettromagnetismo o di telecomunicazioni. In realtà molteplici sono le competenze, nessuna delle quali totalizzante, che concorrono a formare il necessario substrato sul quale innestare i circuiti ad alta frequenza, i loro metodi di progetto e i relativi metodi di analisi

    Further Developments in the Area of Nonlinear Microwave Network Design – in Mirror of the International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimeter-Wave Circuits (INMMiC)

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    Continuing the historical view sketched by a companion contribution (cfr. A. Beyer), the major advances in microwave and millimeter-wave circuit design and device characterization will be outlined, as reflected and strengthened by the many valuable papers presented in the international workshop on 'Integrated Nonlinear Microwave and Millimeter-Wave Circuits' (INMMiC). The contributions in the workshops from Rome (2004) to the last edition in Dublin (2012) will be briefly recalled. © 2014 IEEE

    Freitag method improvement

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    Microwave signal conditioning through non reciprocal phase shifting

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    Two non-reciprocal microwave signal conditioning circuits, a non-reciprocal phase shifter and a quasi-circulator, are proposed as based on the use of active microwave devices. Analytical expressions are derived to demonstrate the principles of operation and prototypes are presented both in hybrid and monolithic form. The hybrid structures operate in the L-band, whereas the monolithic ones are designed for X-band operation, and demonstrate the compactness and performance of the proposed topologie

    Relazione

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    Federalismo,autonomie, diritti: limiti e prospettiv

    Feasibility study and design of a robust low-noise amplifier operating at millimeter-wave for high reliability applications

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    A feasibility study and the corresponding design flow for robust millimeter wave GaN LNAs is provided in this paper. Particular attention is devoted to the selection of the optimum geometry of the first stage active device. A trade-off is shown between noise performance and robustness requirements. The beneficial effects of source degenerative feedback are shown. The LNA's simulated performance are gain > 20B, NF < 1.7dB and power handling capability verified up to +20 dBm input power in CW operation. This design is well suited for operation in high reliability systems, such as space operation on airborne applications

    High efficiency oscillator design adopting harmonic tuning

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    A technique to design high-power and high-efficiency oscillators is proposed. The technique is based on the adoption of high-efficiency harmonic tuning strategies. A test vehicle has been designed and realised to operate at about 5 GHz. The resulting measured efficiency is higher than 51% with an output power higher than 27 dBm
    corecore