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輔仁大學 電機工程學系碩士班 盛鐸所指導 楊允安的 應用於超音波影像系統之平面波發射波束成像延遲電路設計 (2021),提出訊號分配器英文關鍵因素是什麼,來自於超音波、平面波、波束成像延遲線、積體電路。

而第二篇論文明新科技大學 電子工程系碩士在職專班 呂文嘉所指導 徐瑞敏的 雙極化平板陣列天線設計與應用 (2020),提出因為有 多重輸入多重輸出、無線區域網路、陣列天線的重點而找出了 訊號分配器英文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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應用於超音波影像系統之平面波發射波束成像延遲電路設計

為了解決訊號分配器英文的問題,作者楊允安 這樣論述:

本篇論文以積體電路方式實現一個可以應用於平面波超音波的發射端架構,可激發256個陣列元之探頭,其內容包含了全數位延遲鎖定迴路以及波束成像延遲線,藉由全數位延遲鎖定迴路鎖定並產生系統所需的延遲時間後,傳送到波束成像延遲線以得到所要輸出之波行。,本電路架構還參考了同調性平面波複合技術,透過波束成像延遲線產生多角度的輸出訊號,以提高超音波的成像品質。本文採用了無角度、± 1、± 2、± 3這七種角度,其對應的延遲時間分別為0ps、600ps、1200ps、1800ps,以實現出高品質影像之平面波超音波系統。本文中平面波波束成像延遲線是以台積電 0.18μm 製程完成下線,晶片核心面積為280μm

x 218μm,功率消耗為[email protected],佈局後模擬延遲細胞元解析度為15.5ps,正常工作範圍為397ps到3099ps之間;而模擬波束成像延遲線在± 1角度時的平均延遲時間為595.64ps,在± 2角度時的平均延遲時間為1194.6ps,在± 3角度時的平均延遲時間為1796.4ps,平均延遲時間的誤差率皆小於1%以內。

雙極化平板陣列天線設計與應用

為了解決訊號分配器英文的問題,作者徐瑞敏 這樣論述:

隨著行動通訊技術的日新月異,個人行動裝置已成為人們生活中不可缺少的一部分,其中具備Wi-Fi通訊功能之行動裝置乃為最基本的配備之一。無線區域網路隨著使用者對資料傳輸速度要求提高,因此通訊協定規範也從早期的802.11 a、b、g、n一直發展到目前第六代的802.11 ax。為了解決高速的資料傳輸與改善複雜的通訊環境,應用多重輸入多重輸出(MIMO, Multi-input Multi-output)技術的通訊架構可以有效改善這些問題。另利用多天線輸入與多天線輸出技術亦是一個增加頻譜效益的關鍵技術。使用額外增加的發射與接收天線,並傳送各自獨立的訊號於各發射天線,無線訊號佔用的頻譜得以在同一時間

被重複利用,從而增加資料容量。 因此本論文嘗試設計一款雙極化饋入微帶平板陣列天線可以使用於無線路由器上,此天線不僅體積小方便安裝於無線路由器內部且輻射效能佳。當然也可應用於具有2Tx2Rx MIMO技術的路由器中,因此具有相當高之商業價值。此天線佈局於FR-4電路板作為輻射天線結構設計,加上採用廉價之SUS430不銹鋼作為反射底板來組合完成。其中應用螺絲柱支撐可增加介質空氣高度,方便快速設計與修正,並有效增加天線增益。經由實驗量測得到在反射係數(S11)≦-10dB的條件下,其操作頻率範圍涵蓋了2.4GHz~2.5GHz。雙極化饋入陣列天線設計時已將互相輻射向量正交化,使其隔離度亦能符合

要求的控制在-15dB以下,致使在增益與頻寬有較好表現。故本論文所設計完成之雙極化饋入陣列天線確實適用於具2Tx2Rx MIMO架構之無線網路設備。