In collaborazione con il NIST, stiamo sviluppando un sistema per la misura di fase di precisione su segnali sinusoidali, in un intervallo di frequenze molto ampio che va dai mHz a decine di GHz. Questa ricerca è stata finanziata dal NIST con un finanziamento di circa 500000 dollari.
Nell'ambito del Technical Committee 10 della IEEE Instrumentation and Measurement Society ho partecipato alla redazione degli IEEE Std. 1057, IEEE Std. 1241, IEEE Std. 181, IEEE Std. 1658. Inoltre, partecipo alla stesura del nuovo standard P2414 Standard for jitter and phase noise.
Le attività di ricerca sono concentrate nell’armonizzazione della standardizzazione, nella caratterizzazione degli ADC e dei DAC, alla compensazione delle loro non-linearità, e alle misure di jitter.
Recentemente, l’attenzione è stata rivolta alla prototipazione e alla caratterizzazione di Analog-to-Information Converters.
In questo ambito, è stato sviluppato un sistema per il tracciamento dei movimenti del corpo umano basato su sensori inerziali, con applicazioni nel campo della riabilitazione fisica e dello sport. Le attività di ricerca sono rivolte al miglioramento delle prestazioni dell’attuale prototipo, alle tecniche per la calibrazione del sistema di sensori e alla riduzione degli effetti dei disturbi magnetici.
In collaborazione con il CERN e con l’IMPaLab dell'Università Federico II di Napoli, si sta lavorando allo sviluppo di metodi e strumenti di misura a supporto degli acceleratori di particelle. In particolare sono attive le seguenti attività di ricerca:
In questo ambito si sta lavorando alla determinazione dell’incertezza sulla ricostruzione tridimensionale ottenuta mediante sovrapposizione ed elaborazione di immagini scattate dai droni.
Sono oggetto di studio tecnologie basate su reti di sensori per l’implementazione di sistemi di trasporto intelligenti. In particolare, nell’ambito del progetto PON “Barriera attiva” è stata elaborata l’idea di una rete di sensori collocata sulla barriera stradale con le seguenti funzionalità: