萨娜·易卜拉欣(RMS团队)论文答辩:基于时钟信号占空比与延迟控制的谐波抑制N路径混频器在低功耗接收机中的应用
Thesis defence of Sana Ibrahim (RMS team): Harmonic Rejection N-Path Mixers Based on the Control of Duty Cycle and Delay of Clock Signals for Low-Power Receivers Applications
摘要
萨娜·易卜拉欣(RMS团队)的论文答辩主题为"基于时钟信号占空比与延迟控制的谐波抑制N路径混频器在低功耗接收器中的应用"。该研究聚焦于通过优化时钟信号参数来提升混频器性能,旨在降低接收器功耗并抑制谐波干扰,对无线通信设备的能效提升具有潜在技术影响。
萨娜·易卜拉欣(RMS团队)的论文答辩主题为"基于时钟信号占空比与延迟控制的谐波抑制N路径混频器在低功耗接收器中的应用"。该研究聚焦于通过优化时钟信号参数来提升混频器性能,旨在降低接收器功耗并抑制谐波干扰,对无线通信设备的能效提升具有潜在技术影响。
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Summary
Sana Ibrahim from the RMS team defended her thesis on designing low-power radio receivers using harmonic rejection N-path mixers, focusing on optimizing clock signal duty cycle and delay to improve performance and energy efficiency.
Sana Ibrahim from the RMS team defended her thesis on designing low-power radio receivers using harmonic rejection N-path mixers, focusing on optimizing clock signal duty cycle and delay to improve performance and energy efficiency.
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Résumé
Sana Ibrahim (équipe RMS) a soutenu sa thèse sur des mélangeurs N-Path à rejet harmonique basés sur le contrôle du cycle de service et du délai des signaux d'horloge, visant des applications de récepteurs basse consommation. Ce travail propose une nouvelle approche pour améliorer les performances des récepteurs radiofréquences tout en réduisant leur consommation d'énergie.
Sana Ibrahim (équipe RMS) a soutenu sa thèse sur des mélangeurs N-Path à rejet harmonique basés sur le contrôle du cycle de service et du délai des signaux d'horloge, visant des applications de récepteurs basse consommation. Ce travail propose une nouvelle approche pour améliorer les performances des récepteurs radiofréquences tout en réduisant leur consommation d'énergie.
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Lire l'originalCore Point
A doctoral thesis defense presented a novel mixer design for low-power receivers by controlling clock duty cycle and delay to improve harmonic rejection.
Key Players
Sana Ibrahim (RMS team) — Researcher presenting thesis on integrated circuit design, likely based in a French academic/research institution.
Industry Impact
- ICT: High — Advances low-power receiver technology for wireless communication.
- Terminals/Consumer Electronics: Medium — Enables more efficient RF front-ends for mobile/IoT devices.
- Computing/AI: Low — Potential for edge AI device connectivity.
Tracking
Monitor — Academic research with clear path to impacting commercial low-power wireless IC design.
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2026-04-14 23:10
deepseek / deepseek-chat