Avid basamad nasr Co.,Ltd
رفتن به کانال در Telegram
شرکت مهندسی آوید بسامد نصر ( مسئولیت محدود ) طراح و تولید کننده ی تجهیزات پسیو و اکتیو فرکانس بالا تلفن دفتر : 02155176899 تلفن همراه : 09129486013 website : www.avid-basamad.com @A_Hassanpur
نمایش بیشتر1 347
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+27 روز
+430 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+15
در 0 کانالها
ژوئن '26
+49
در 1 کانالها
Get PRO
مه '26
+20
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+4
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+1
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+13
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+7
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+14
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+8
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+19
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+10
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+19
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+33
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+6
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+8
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+17
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '25
+40
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+22
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+36
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+24
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+43
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+12
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+10
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+14
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+21
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+20
در 1 کانالها
Get PRO
مه '24
+29
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+22
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+19
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+19
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+36
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+37
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+29
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+28
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+11
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+15
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+41
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+24
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+6
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+5
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+28
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+16
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+31
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+16
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+25
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+13
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+12
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+16
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+7
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+15
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+24
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+11
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+20
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+25
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+32
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+17
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+22
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+21
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+21
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+37
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+1 392
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 29 ژوئیه | 0 | |||
| 28 ژوئیه | +1 | |||
| 27 ژوئیه | +1 | |||
| 26 ژوئیه | 0 | |||
| 25 ژوئیه | +1 | |||
| 24 ژوئیه | 0 | |||
| 23 ژوئیه | +1 | |||
| 22 ژوئیه | 0 | |||
| 21 ژوئیه | 0 | |||
| 20 ژوئیه | 0 | |||
| 19 ژوئیه | 0 | |||
| 18 ژوئیه | 0 | |||
| 17 ژوئیه | 0 | |||
| 16 ژوئیه | 0 | |||
| 15 ژوئیه | +1 | |||
| 14 ژوئیه | 0 | |||
| 13 ژوئیه | 0 | |||
| 12 ژوئیه | +1 | |||
| 11 ژوئیه | +1 | |||
| 10 ژوئیه | +1 | |||
| 09 ژوئیه | 0 | |||
| 08 ژوئیه | 0 | |||
| 07 ژوئیه | +2 | |||
| 06 ژوئیه | +4 | |||
| 05 ژوئیه | 0 | |||
| 04 ژوئیه | +1 | |||
| 03 ژوئیه | 0 | |||
| 02 ژوئیه | 0 | |||
| 01 ژوئیه | 0 |
پستهای کانال
| 2 | 💬 - #IEEE_TAP | 𝟏
IEEE Transactions on Antennas and Propagation
𝕍𝕠𝕝𝕦𝕞𝕖 𝟟𝟜, ℕ𝕦𝕞𝕓𝕖𝕣 𝟟, 𝕁𝕦𝕝. 𝟚𝟘𝟚𝟞
📂 Papers
🥮 ℙ𝕦𝕓𝕝𝕚𝕤𝕙𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕀𝔼𝔼𝔼 𝔸𝕟𝕥𝕖𝕟𝕟𝕒𝕤 𝕒𝕟𝕕 ℙ𝕣𝕠𝕡𝕒𝕘𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕊𝕠𝕔𝕚𝕖𝕥𝕪
𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚, 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒎𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘
- • - • - • - • - • - • - • -
📮 - 𝐂𝐨𝐦𝐒𝐨𝐜 𝐓𝐀𝐬 | 105 |
| 3 | 💭 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒘𝒂𝒗𝒆𝒔
- • - • - • - • - • - • - • -
📮 - 𝐂𝐨𝐦𝐒𝐨𝐜 𝐓𝐀𝐬 | 104 |
| 4 | 💬 - #IEEE_JMW | 𝟏
IEEE Journal of Microwaves
𝕍𝕠𝕝𝕦𝕞𝕖 𝟞, ℕ𝕦𝕞𝕓𝕖𝕣 𝟜, 𝕁𝕦𝕝𝕪 𝟚𝟘𝟚𝟞
📂 Invited and Regular Papers
🥮 ℙ𝕦𝕓𝕝𝕚𝕤𝕙𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕀𝔼𝔼𝔼 𝕄𝕚𝕔𝕣𝕠𝕨𝕒𝕧𝕖 𝕋𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕋𝕖𝕔𝕙𝕟𝕠𝕝𝕠𝕘𝕪 𝕊𝕠𝕔𝕚𝕖𝕥𝕪
𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚, 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒎𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘
- • - • - • - • - • - • - • -
📮 - 𝐂𝐨𝐦𝐒𝐨𝐜 𝐓𝐀𝐬 | 103 |
| 5 | 💭 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅-𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕𝒔
- • - • - • - • - • - • - • -
📮 - 𝐂𝐨𝐦𝐒𝐨𝐜 𝐓𝐀𝐬 | 163 |
| 6 | Regular Papers
• Sub-Terahertz Wideband ASK Transceiver for 14/27/64 Gb/s 0.27-km/0.12-m/0.1-mm Interconnection in 28-nm CMOS
• A K/Ka-Band Transmit/Receive Front-End With Triple-Coupled Transformer Technique in 65-nm Bulk CMOS
• A 10–72 GHz SDR Receiver With Compact and Low-Phase-Noise LO Frequency Quintupler
• A 19-dBm 110–142-GHz CMOS Power Amplifier With Device-Centric Power Boosting and Dual-Coupled Slotline Combiner
• A 300-GHz-Band 16.2-dBm EIRP Four-Element Amplifier-Last Phased-Array Transmitter With On-Chip Vivaldi Antenna in 65-nm CMOS
• A High-Power Wideband Sub-THz Power Amplifier With Asymmetric Slotline-Based Series–Parallel Combiner in 130-nm SiGe BiCMOS Technology
• Theoretical Analysis and Design of a 22–44-GHz Quasi-Balanced Doherty Power Amplifier With Enhanced Wideband PAE Performance and 3:1 VSWR Tolerance in 28-nm FD-SOI CMOS
• A Compact, Wideband Complex Cascode Power Amplifier With LC Neutralization for VSWR-Resilient Operation in High-Density Phased Arrays
• A Dual-Band Reconfigurable Filtering Power Amplifier for 5G mmWave Applications
• A 2–18 GHz High-Efficiency CMOS Nonuniform Distributed Power Amplifier With a Novel Reconfigurable Inductive Termination
• Design and Analysis of a 13.7–41 GHz Ultra-Wideband Frequency Doubler With Cross-Coupled Push-Push Structure
• Adaptive Linearity Enhancement of Low-Noise Amplifiers Using Doherty Active Load Modulation
• A 4.21-to-15.18 GHz Magnetically Reconfigurable and Fully Symmetrical Quad-Core Quad-Mode VCO
• A Compact Reconfigurable Dual-Path Dual-Band LNA for 5G NR FR2 Applications
• A Low Jitter and Low Spur Fractional-N Digital PLL Based on a DTC Chopping Technique
• A 23.4–42.1-GHz Fractional-N Synthesizer With ADC-Based Direct Phase Digitization
• A Pseudo-Series Resonance CMOS Oscillator
• A 433-MHz Wireless Power and Data Transfer System for Smart Contact Lens With Integrating Receiver Achieving 0.02% Modulation Index
• A Dual-Band Simultaneous RF Energy Harvesting System With Globally Optimized 3-D MPPT and Efficiency Enhancement
• 25-Gb/s 850-nm Monolithic Optical Receiver With a Si APD Bias Controller Using Histogram Monitoring
• A SPAD Flash LiDAR Sensor With Push-Pull Analog Counter Achieving a 0.12% Depth Precision at a 70 m Depth Range
• A 65-nm CMOS Machine-Learning-Enhanced Bandwidth-Efficient LiDAR
• A 200-MHz-BW Time-Interleaved Pipelined-SAR ADC With Shared Residue Integrator
• A 136.6-dB-DR 174.3-dB-FoMs Versatile Current-to-Digital Converter With a Truncated-Noise-Shaped Baseline-Servo-Loop
• A 0.5–2.5-GS/s Resettable Ring-VCO-Based ADC Eliminating Quantization-Noise Shaping
• A 12-bit 1-GS/s Current-Steering DAC With Paired Current Source Switching Background Mismatch Calibration
• Xiling: Cryo-CMOS Manipulator Using Dual 18-bit R-2R DACs for Single-Electron Transistor at 60 mK
• A Noise-Shaping SAR-Based ExG Sensing Frontend With Dynamic Input-Impedance Boosting and Prediction-Assisted Mismatch-Shaping DEM
• A Noise-Reconfigurable TDM-Based Chopper-Stabilized ECG Amplifier With 142.8-GΩ Input Impedance
• A 94.8-nW Battery-Free Intelligent Silicon Platform for Distributed Multimodal Sensing With Adaptive and Event-Driven Computing
• ANP-O: A 67 μW/Channel, 0.13 nW/Synapse/Bit Nose-on-a-Chip for Noninvasive Diagnosis of Diseases With On-Chip Incremental Learning
• A 350-pW Implantable Ventricular Arrhythmia Detection Engine With Bayesian Uncertainty Quantification in 65-nm CMOS
• A Three-Stacked Switchable Hybrid-Shutter CMOS Image Sensor With 1.2-μm-Pitch 50-Mpixel Rolling Shutter and 2.4-μm-Pitch 12.5-Mpixel Global Shutter Modes for Mobile Applications
• Sub-μA Always-on Drive Loop for 3-Axis MEMS Gyroscope
• An Eye-Opening Arbiter PUF With Auto-Error Detection and PVT-Robust Masking Achieving a BER of 2e−8 | 159 |
| 7 | #Wireless #Tesla
Wireless Technology Evolution Timeline
✈️ 📲 @Iranian_ComSoc | 166 |
| 8 | https://www.linkedin.com/posts/amirhosein-hasanpur-04b96919a_sdr-fm-filter-share-7486844728420896768-wihh/?utm_source=social_share_send&utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAC7FrvsBj_CkhO5dGG3_cvilteVWEEfY7R0&utm_campaign=copy_link | 700 |
| 9 | https://x.com/rfamirhosein/status/2081055012696789496?s=52&t=gqssdsnazipIsNOtjHQhWg | 1 |
| 10 | https://www.linkedin.com/posts/the-scariest-chart-in-electrical-engineering-ugcPost-7482868178759569408-dfhR/?utm_source=social_share_send&utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAC7FrvsBj_CkhO5dGG3_cvilteVWEEfY7R0&utm_campaign=copy_link | 1 787 |
| 11 | بدون متن... | 1 204 |
| 12 | https://www.linkedin.com/posts/sebastian-thalanany_6g-ai-autonomoussystem-ugcPost-7478947110898266112-0sMr/?utm_source=social_share_send&utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAC7FrvsBj_CkhO5dGG3_cvilteVWEEfY7R0&utm_campaign=copy_link | 913 |
| 13 | https://www.linkedin.com/posts/rf-poweramplifiers-technology-share-7475250187741937664-Mx5d/?utm_source=social_share_send&utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAC7FrvsBj_CkhO5dGG3_cvilteVWEEfY7R0&utm_campaign=share_via | 1 598 |
| 14 | https://kostisdov.github.io/posts/beneath-the-noise-floor/ | 1 866 |
| 15 | بدون متن... | 158 |
| 16 | https://www.youtube.com/watch?v=K8SeB2EgBrE | 1 034 |
| 17 | — لینکهای ماهوارهای به خلبانان اجازه میدهد مسیرهای پروازی را در زمان واقعی و بر اساس شرایط جوی و سایر عوامل خارجی تنظیم کنند.
— هواپیماها میتوانند با پرواز در مسیرهای مستقیمتر، مصرف سوخت و میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهند.
— تعداد بیشتری از هواپیماها میتوانند از دالانهای پرترافیک اقیانوسی استفاده کنند و ظرفیت فضای هوایی افزایش یابد. | 1 600 |
| 18 | — لینکهای ماهوارهای به خلبانان اجازه میدهد مسیرهای پروازی را در زمان واقعی و بر اساس شرایط جوی و سایر عوامل خارجی تنظیم کنند.
— هواپیماها میتوانند با پرواز در مسیرهای مستقیمتر، مصرف سوخت و میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهند.
— تعداد بیشتری از هواپیماها میتوانند از دالانهای پرترافیک اقیانوسی استفاده کنند و ظرفیت فضای هوایی افزایش یابد. | 1 |
| 19 | ✅ ماهوارهٔ IOD 2 متعلق به شرکت Startical، که این آنتن هلیکال VHF به طول ۴ متر را حمل میکند، یک سال پیش بر روی سکوی میکروماهوارهای MP42 به فضا پرتاب شد، زیرا میزان ارتباط رادیووی VHF خلبانان هواپیما در حین پرواز کمتر از آن چیزی است که معمولاً تصور میشود.
پس از خروج هواپیماها از محدودهٔ ایستگاههای زمینی ساحلی، تقریباً در فاصلهٔ ۳۵۰ کیلومتری از ساحل، ارتباط رادیویی VHF قطع میشود و خلبانان ناچار به استفاده از فرکانسهای رادیویی بسیار ناپایدارتر برای برقراری ارتباط با کنترلکنندگان ترافیک هوایی هستند.
این وضعیت منجر به کاهش کارایی مسیرهای پروازی و نحوهٔ استفاده از فضای هوایی میشود.
در طی نخستین سال حضوردر مدار، ماهوارهٔ IOD 2 شرکت Startical با بهرهگیری از آنتن هلیکال بزرگ ساخت Oxford Space Systems و محمولههای رادیویی توسعه یافته توسط گروه Indra ، بیش از پیش نشان داد که سامانهٔ VHF مبتنی بر فضا میتواند در کنار سامانههای زمینی و سامانههای ماهوارهای ردیابی هواپیما، پوشش پیوسته در فضای هوایی اقیانوسی را فراهم کند، که این اتفاق به معنای ایجاد امکانات زیراست: 👇 | 1 548 |
| 20 | Copper shielding mesh is widely used anywhere you need to block, contain, or control electromagnetic signals (EMI/RFI). | 1 581 |
