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Authors
Advisor(s)
Abstract(s)
Over 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 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 SPICE
Description
Dissertação de mestrado, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve, 2017
Keywords
Fontes Micro-ondas e Terahertz Diodos de tunel ressonante RTD Modelos