MDPI Books | Electronics期刊新书推荐 (2020年 第二期)
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本期,小编为大家挑选了5本来自Electronics期刊,于近期出版的特刊书,给大家推荐阅读。
Electronics (IF 1.764;ISSN 2079-9292)于2012年创刊,是一个电子科学与应用领域的开放获取型期刊,被Science Citation Index Expanded (Web of Science), Inspec (IET)和Scopus等多个数据库收录。Electronics自创刊以来,一直坚持严格的单盲同行评审,已发表3000余篇学术性论文。发表的文章主要涉及电子器件、微电子、半导体与光电子、计算机技术、人工智能、自动控制技术、通信工程、电路信号和信息处理、微波理论与技术、生物电子工程、能源电子及系统等相关领域。目前期刊平均一审周期约为15.1天,文章从接收到发表仅需2.8天。
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01
电力电子应用
电力电子技术已进入许多应用领域,从可再生能源发电(即风能和太阳能)到电动汽车(EV),生物医学和小型电器,例如笔记本电脑充电器。在不久的将来,电能由电力电子设备提供,并由电力电子设备消耗。这不仅加强了电力电子技术在电力转换过程中的作用,而且还暗示着电力系统正在经历从集中式配电到分布式发电的范式转变。
微电网(MG)是在这种范式转变上留下深刻印象的一个新兴应用。这是一个小型的,电力电子密集型电源系统,在过去的几年中,无论是在学术界还是工业界,它都受到的关注越来越多。与可再生能源(RES),电子负载和储能系统(ESS)相比,微电网具有更高的灵活性和更易于管理,而不是将这些资源单独连接到电网。随着电力电子技术的迅速兴起,微电网在当今社会中的重要性正逐步提升到一个全新的水平。
由丹麦奥尔堡大学(Aalborg University, Danmark)的Frede Blaabjerg教授及Tomislav Dragicevic博士和Pooya Davari博士联合组编的特刊书籍出版了一系列电力电子相关最新的研究成果,主要包括以下几个主题:
电力电子在可再生能源中的应用
电力电子在电动汽车中的应用
高功率密度推子电子系统
具有增强控制功能的电力电子设备状态监测,诊断和诊断功能,可实现可靠而稳定的应用
电力电子在智能直流和交流配电系统中的应用
电力电子在电力驱动中的应用
电力电子在照明中的应用
生物医学应用的电力电子
微电网的电力电子
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电力电子应用
Volume 2
电力电子应用
Volume 1
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02
毫米波通信
在过去的几十年中,毫米波频段(30-300 GHz)被视为承载超高数据速率通信的重要候选者。首先提出用于高容量无线电链路,然后用于宽带室内无线网络,由于有人提议将其适应未来的5G移动通信系统,因此人们对该频段的兴趣有所提高。可用的大带宽将为5G提供许多新的用例。另外,由于较大的传播衰减,该频带可能会带来一些与频率重用和通信安全性有关的其他优点。但是,另一方面,要使毫米波通信可行,必须解决许多问题。
由西班牙维哥大学(University of Vigo, Spain)的Manuel García Sanchez教授作为客座编辑,在以下主题上,组编报告了毫米波通信的最新进展:
信道测量,建模和估计;
天线设计和天线测量;
波束成形和能效;
商业硬件设计与开发;
MIMO和大规模MIMO(m-MIMO);
多元合作;
网络规划和干扰;
系统性能评估和优化;
新案例使用及应用。
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03
电路信号处理与分析
电路分析是评估电路系统的基本任务。电路由各种元件的互连组成,例如电阻器,电感器,变压器,电容器,半导体二极管,晶体管和运算放大器。携带有效信息的电压,电流以及声音和振动信号被称为诊断信号。从信号中提取信息,将信号从一种形式修改为另一种形式,将信号与噪声分离,频谱分析仪,图像处理器等,对于电信,仪器仪表,控制等至关重要。
近期由Dr. Adam Glowacz (AGH University of Science and Technolog, Poland), Prof. Dr. Grzegorz Królczyk (Opole University of Technology, Poland)和Prof. Dr. Jose A. Antonino-Daviu(Polytechnic University of Valencia, Spain)担任客座编辑主编,为专刊书籍报道了有关信号处理和电路分析的最新进展。本专刊主题主要包括:
电路的信号处理与分析方法
电气测量技术
电气设备信号处理的应用
电路故障诊断
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04
无人机自动控制
无人机越来越多地用于军事和民用领域的不同应用中。无人机广泛应用在监视,侦察,目标获取,边境巡逻,高速公路监控,航空影像,工业检查等各个方面。操纵无人飞行器很有用,但当飞行器与环境互动时可能会使操纵无人机充满挑战,这种互动可能是无人机降落在地面或着陆垫上,为对接到车站,接近地形进行检查或为另一架飞行器加油的形式。我们也可以通过远程遥控无人机以解决上述任务,特别是当飞行员具有第一视角的环境时,但是,由于没有合适的数据链路或这数据链路延迟时间长时,使得远程遥控可能性降低。因此,找到有效且灵活的策略以使车辆能够自主执行此类任务是非常重要的。
自主控制设计的经典功能包括稳定性增强和航点飞行。但是,无人机的最新发展中的新需求要求有针对不同的飞行条件,激进机动,使用非传统传感器(例如摄像机),避障,故障检测,容错控制等的鲁棒性和自适应控制技术。要实现这些宏伟目标要求,就需要系统性和创新性的方法。
近期由英国朴茨茅斯大学(University of Portsmouth, UK)的Victor Becerra教授担任客座编辑主编的专刊书籍出版了一系列与无人机自动控制及其应用相关的研究文章。
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05
耐辐射电子
近几年来关于耐辐射电子的相关研究迅速增多,在辐射效应模型,抗辐射集成电路设计以及嵌入式系统等方面都取得了显著进展。对太空应用辐射硬化电子产品,高能物理实验(例如CERN的大型强子对撞机上的实验)以及许多地面核应用(包括核能和安全管理)等技术日益增长的需求也进一步推动了的日益增长的推动耐辐射电子的发展。随着集成电路技术的逐步发展和电子系统的逐步复杂化,其中电离辐射的敏感性引起了很多挑战,这也极大推动了相关研究的进展。
尽管CMOS中的总电离剂量效应的研究已经比较成熟,但是对于先进的(FD-)SOI和FinFET技术的辐射性能的认识还远远不够。单事件效应的持续的扩展已经极大地增加了多晶体管或多单元扰动的数量,这需要新的解决方案来降低数字和ASIC混合信号以及FPGA的错误率。要保证混合系统中具有多个组件的复杂系统的辐射硬度,还需要新的测试范例和验证方法,以减少评估的时间和成本。
"Radiation Tolerant Electronics"特刊书由比利时鲁汶大学(KU Leuven, Belgium)的Paul Leroux教授作为客座编辑,在以下主题上,组编报告了抗辐射电子的研究进展:
电子设备中辐射效应的基本机制;
辐射效应和电路/布局水平优化的紧凑模型(TID和SEE);
功率器件/电路中的辐射效应;
辐射硬化集成电路的设计(模拟/ RF /混合信号/数字);
FPGA中的辐射加固和容错;
辐射硬度保证测试
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以上,就是小编本期为大家推荐阅读的Electronics期刊的所有特刊书籍。我们下期见哦。
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