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포토닉스 기반 테라헤르츠 무선통신 기술 동향
Photonics-based Terahertz Wireless Communication 원문보기

전자통신동향분석 = Electronics and telecommunications trends, v.34 no.3, 2019년, pp.75 - 85  

김현수 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  이의수 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  박동우 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  이일민 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  문기원 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  최다혜 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  신준환 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  김무건 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  최경선 (테라헤르츠창의원천연구실) ,  박경현 (테라헤르츠창의원천연구실)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The bandwidth of wireless communication is expected to grow exponentially due to the expansion of mobile devices and the increase of real-time and realistic multimedia services. Recently, the studies on terahertz band wireless communication have been actively conducted for the next generation commun...

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참고문헌 (17)

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  3. Cisco Visual Networking Index; Forecast and Trends, 2017-2022 White paper, 2019. 

  4. T. Nagatsuma, "THz Communication Systems," in Optical Fiber Commun. Conf. (OFC), Los Angeles, CA, USA, Mar. 2017, Tu3B.1. 

  5. 과학기술정보통신부 보도자료, "5세대(5G) 이동통신용 주파수 경매 최종결과," 2018.6.18. 

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  8. T. Nagatsuma, "Breakings in Photonics 2013: THz Communications Based on Photonics," IEEE Photonics J., vol. 6, 2013, Article no. 0701505. 

  9. Global Terahertz Technologies Market (Mordor Intelligence), 2017. 

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  11. S. Suzuki et al., "High-Power Operation of Terahertz Oscillators with Resonant Tunneling Diodes Using Impedance-Matched Antennas and Array Configuration," IEEE J. Select. Quantum. Electron., vol. 19, 2013, Article no. 8500108. 

  12. H.-J. Song et al., "Uni-Travelling-Carrier Photodiode Module Generating 300 GHz Power Greater than 1mW," IEEE Microwave and Wireless Comp. Lett., vol. 22, no. 7, 2012, pp. 363-365. 

  13. T. Harter et al., "110-m THz Wireless Transmission at 100 Gbit/s Using a Kramers-Kronig Schottky Barrier Diode Receiver," in European Conf. Opt. Comm. (ECOC)., Roma, Italy, Sept. 2018. 

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  15. E. S. Lee et al., "Semiconductor-Based Terahertz Photonics for Industrial Application," J. Lightwave Tech., vol. 36, 2018, pp. 274-283. 

  16. D. W. Park et al., "Influences of Ohmic Layer and Schottky Metal on the THz Characteristics of InGaAs Schottky Barrier Diode," Photonics West., 2019, pp. 10917-10967. 

  17. H.-S. Kim et al., "Terahertz Wireless Communication Using $1.3{\mu}m$ Photonic-Based Modules," Photonics West., 2018, pp. 10531-10545. 

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