Microwave Transistor Amplifiers

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出版者:Prentice Hall
作者:Guillermo Gonzalez
出品人:
页数:506
译者:
出版时间:1996-08-20
价格:USD 132.00
装帧:Paperback
isbn号码:9780132543354
丛书系列:
图书标签:
  • amplifer
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具体描述

Appropriate for upper level undergraduate or graduate courses in microwave transistor amplifiers and oscillators. It would also be useful for short-courses in companies that design and produce these devises. A unified presentation of the analysis and design of microwave transistor amplifiers (and oscillators) - using scattering parameters techniques.

电磁波的奇妙旅程:从基础理论到前沿应用 图书名称:电磁波的奇妙旅程:从基础理论到前沿应用 图书简介: 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角,探索电磁波这一无处不在的物理现象的本质、行为及其在现代科技中的广泛应用。我们聚焦于电磁波从诞生、传播到与物质相互作用的完整链条,旨在揭示其背后的物理原理,并展示如何将这些原理转化为实际的工程技术。本书的叙述风格力求严谨而不失生动,确保即便是初涉此领域的读者也能建立起坚实的理论基础,同时为资深研究人员提供深入的洞察和参考。 第一部分:电磁波的基石——麦克斯韦方程组的再审视 本书伊始,我们将从经典电磁学的奠基石——麦克斯韦方程组出发。我们不会止步于简单的公式罗列,而是深入探讨这些微分方程组在不同介质(自由空间、导体、电介质)中的具体形式及其物理意义。重点将放在理解电场、磁场如何相互激发、相互依存,并最终以波动的形式在空间中传播。 1.1 场论基础与矢量分析: 详述亥姆霍兹分解、坡印廷矢量(Poynting Vector)的物理含义,特别是如何用它来量化电磁能量的流动方向和密度。这一部分将为后续的波传播和天线理论打下坚实的数学和物理基础。 1.2 波动方程的推导与解析: 详细推导电磁波在均匀、各向同性介质中的波动方程,并讨论平面波的特性,包括其相速度、群速度以及波阻抗的概念。我们将分析横电波(TE)和横磁波(TM)的特性,为后续的导波结构分析做铺垫。 1.3 边界条件与反射/折射: 深入探讨电磁场在不同介质界面上的行为。菲涅耳公式的推导过程将被细致剖析,重点关注掠射角、偏振态与反射/透射系数之间的复杂关系。布儒斯特角和临界角等现象的物理机制将得到充分阐释。 第二部分:电磁波的约束与引导——传输线与波导 电磁波的实际应用往往需要将其能量约束在特定的路径上传输。本部分将聚焦于如何设计和分析用于引导电磁能量的结构。 2.1 传输线理论的集总参数模型: 从集总电路元件的角度出发,分析双线、同轴线和微带线的电磁特性。重点讲解传输线方程、特性阻抗、反射系数和驻波比(VSWR)的计算与意义。史密斯圆图(Smith Chart)作为一种强大的可视化工具,将贯穿本章,用于阻抗匹配的设计和分析。 2.2 模式导引与截止频率: 转向分布式系统——波导。本书将详细分析矩形波导、圆波导和槽波导的内部电磁场分布。我们不仅会计算各种模式(如$TE_{10}$)的截止频率,还将讨论波导内能量传输的有效性和损耗机制。 2.3 结构化电磁场: 探讨周期性结构,如光栅和超材料(Metamaterials)对电磁波的奇异影响。特别关注负折射率材料的概念及其在隐身技术和超透镜中的潜在应用。 第三部分:辐射的艺术——天线理论与设计 电磁波的最终目标通常是有效地将电能转化为空间中的辐射场,或反之。本部分是全书的重点之一,深入探讨电磁辐射的原理和天线设计。 3.1 辐射场的远场近似: 从基础的电流元(Hertzian Dipole)开始,推导偶极子和环形天线的远场辐射方向图。重点解析天线的辐射强度、增益(Gain)和有效面积的概念,并解释全向天线和定向天线的优劣权衡。 3.2 常用天线类型: 系统介绍和分析各类经典天线: 振子类天线: 半波长偶极子、八木-宇田天线的工作原理与优化。 孔径天线: 喇叭天线、反射面天线(抛物面天线)的孔径效率和波束宽度控制。 印刷电路天线: 探讨微带贴片天线(Patch Antenna)的设计参数,包括尺寸、衬底介电常数对谐振频率和带宽的影响。 3.3 天线互耦与阵列理论: 阐述多单元天线阵列(如相控阵)如何通过相位控制实现波束的灵活指向。分析单元间互耦对阵列性能的负面影响,并介绍加权技术(如加权加权)以抑制旁瓣。 第四部分:电磁波的应用与交互——散射、测量与噪声 电磁波在真实世界中的行为远比在理想介质中复杂。本部分探讨电磁波与复杂目标物的相互作用,以及在实际系统中的测量和干扰问题。 4.1 散射理论基础: 介绍散射截面(RCS)的概念,它是描述目标物对雷达波反射能力的关键指标。我们将区分瑞利散射、米氏散射和几何光学散射的适用范围,并简要介绍福克-戴维斯散射理论(FDTD)等数值方法在求解复杂散射问题中的应用。 4.2 电磁兼容性(EMC)与屏蔽: 探讨电磁辐射对电子设备的干扰问题,即EMC。重点分析法拉第笼、屏蔽材料的插入损耗以及接地和滤波技术在抑制噪声和串扰中的作用。 4.3 噪声源与接收机性能: 任何电子系统都不可避免地受到噪声的影响。本章将分析热噪声、散弹噪声等内在噪声源,并引入接收机性能的关键指标——噪声系数(Noise Figure)和信噪比(SNR),为射频系统设计提供必要的理论工具。 4.4 现代测量技术: 简述矢量网络分析仪(VNA)的工作原理,以及如何利用它精确测量传输线的S参数、天线的阻抗匹配和回波损耗。 总结: 《电磁波的奇妙旅程》不仅是一本深入的教科书,更是一部指导未来技术发展的路线图。它将物理学的严谨性与工程实践的实用性完美结合,旨在培养读者利用电磁理论解决现实世界挑战的能力。通过对基础理论的扎实掌握和对前沿应用的广泛涉猎,读者将能更好地理解和驾驭无处不在的电磁波力量。

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用户评价

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最近一直在研究信号处理方面的东西,无意中翻到了这本《Microwave Transistor Amplifiers》,虽然我之前对微波电路接触不多,但出于好奇还是仔细阅读了其中的一些章节。我被书中对放大器设计理念的阐述深深吸引。它并没有仅仅停留在“如何搭建一个放大器”的层面,而是深入探讨了“为什么”要这样做,以及在不同的应用场景下,应该如何进行权衡和选择。比如,书中在分析稳定性的时候,详细介绍了如何通过史密斯圆图来判断放大器的稳定性,以及如何通过阻抗匹配网络的设计来改善稳定性和增益。这对于我这样初学者来说,无疑是非常宝贵的指导。我尤其欣赏书中对于实际工程问题的考虑,它并没有回避设计中遇到的种种挑战,而是提供了一系列切实可行的解决方案。书中列举的许多案例,都来源于真实的工程实践,这使得理论知识不再是空中楼阁,而是可以落地生根的。我记得其中一个章节,讨论了在不同温度下,放大器的性能会发生怎样的变化,以及如何通过温度补偿技术来减小这种影响。这让我意识到,一个优秀的放大器设计,不仅要考虑电路本身的性能,还要充分考虑环境因素。读完这一部分,我才真正体会到微波电路设计的复杂性和精妙之处,也更加期待能够将这些知识应用到我的实际项目中。

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我一直对微波技术有着浓厚的兴趣,尤其是那些能够让微弱信号变得强大的放大器。这本《Microwave Transistor Amplifiers》恰好满足了我的好奇心。书中对于不同类型晶体管在微波频段下的特性分析,让我对这些“小零件”有了更深入的认识。我记得其中一章详细介绍了如何利用S参数来描述放大器的性能,并通过史密斯圆图来辅助设计匹配网络。这对我来说,就像是打开了一扇新的大门,让我能够以一种全新的视角来理解微波电路。书中在讨论稳定性时,也提供了非常实用的方法,让我明白如何避免放大器在工作时产生不必要的振荡。我尤其欣赏书中在讲解功率放大器设计时,对效率和线性度的权衡分析。这让我意识到,一个优秀的放大器设计,需要在多个性能指标之间找到最佳的平衡点。我甚至会花时间去模仿书中绘制的电路图,并尝试着去理解其中的信号流向和能量转换过程。这种主动的学习方式,让我对书中的内容有了更深刻的体会。这本书不仅仅是知识的传递,更重要的是,它培养了我解决微波工程问题的思路和方法。

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我一直对电子工程领域充满好奇,特别是那些能够处理高频信号的器件和电路。这本《Microwave Transistor Amplifiers》恰好满足了我的求知欲。书中对各种微波晶体管的详细介绍,让我对不同类型器件的特性和应用有了更清晰的认识。我尤其喜欢书中对S参数的讲解,它以一种非常直观的方式,揭示了微波器件的内在规律,并为后续的电路分析和设计奠定了基础。书中在讨论放大器设计时,不仅关注了增益和带宽,还深入探讨了稳定性、噪声和功率效率等关键指标,这让我认识到,一个真正优秀的放大器设计,需要综合考虑多方面的因素。我曾经花了很多时间来研究书中关于阻抗匹配的部分,作者用非常清晰的逻辑,一步步地引导我理解如何利用史密斯圆图来实现最佳的匹配效果。这对我理解微波电路中的能量传输过程非常有帮助。我还尝试着去画书中一些经典放大器电路的示意图,并对照书中的讲解来分析信号的流动和放大过程。这种主动的实践,极大地加深了我对书中知识的理解。这本书让我认识到,微波放大器设计是一门既需要理论深度,又需要实践经验的综合性学科。

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我对微波技术一直怀有敬畏之心,觉得它是一个非常神秘且专业的领域。这本《Microwave Transistor Amplifiers》的出现,让我有机会近距离地接触和理解它。书中对于微波传输线理论的阐述,虽然严谨,但却充满条理,让我得以领略电磁波在导线中传播的奇妙景象。我特别欣赏书中关于S参数的讲解,它以一种非常系统的方式,将复杂的微波器件“黑箱化”,并提供了量化描述的工具,这对我理解和分析微波电路至关重要。书中在介绍放大器设计时,不仅仅局限于理论公式,更重要的是,它深入剖析了设计背后的逻辑和权衡,比如如何平衡增益、噪声和稳定性。我曾花费了大量时间来研究书中关于功率放大器设计的部分,它详细讲解了不同功率管的特性,以及如何根据实际需求来选择合适的器件和设计拓扑。我甚至尝试着在脑海中构建一个简化的功率放大器模型,并对照书中的讲解来分析其性能。这种主动的学习和思考,让我对微波放大器有了更深刻的理解。这本书不仅仅是技术知识的传递,更重要的是,它激发了我对微波工程的深入探索和学习热情。

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自从我开始涉足微波工程领域,就一直在寻找一本能够系统性地讲解微波晶体管放大器设计的书籍。幸运的是,我找到了这本《Microwave Transistor Amplifiers》。这本书的深度和广度都令我印象深刻。书中对微波传输线理论的阐述,为理解后续的放大器设计打下了坚实的基础。我特别喜欢书中对阻抗匹配网络设计的讲解,它详细介绍了各种匹配技术的原理和应用,并提供了丰富的例证,让我能够清晰地理解如何实现最大功率传输和最小信号反射。我曾花了很长时间来钻研书中关于噪声系数的章节,它用非常清晰的逻辑,将复杂的噪声理论层层剥开,让我得以理解噪声源的构成以及如何有效抑制噪声。这对于设计低噪声放大器至关重要。我还注意到,书中在讨论放大器稳定性时,不仅仅是给出了公式,更重要的是解释了这些公式的物理意义,以及如何根据这些公式来指导电路设计。这种深入浅出的讲解方式,对于我这样的初学者来说,是非常宝贵的。我甚至尝试着去对照书中给出的例子,在脑海中推演计算过程,这极大地加深了我对理论知识的理解。这本书让我认识到,微波放大器设计是一个既需要扎实理论功底,又需要丰富实践经验的领域。

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这本书我拿到手已经有一段时间了,算下来也算是个“老读者”了。当时买它,纯粹是因为我对微波领域一直有着浓厚的兴趣,总觉得这个看不见的频率区间里藏着无数的奥秘和可能性。拿到书后,我第一时间翻开,那种沉甸甸的手感,以及书中密密麻麻的专业术语,立刻就让我感受到了一种“硬核”的学术氛围。我记得其中一个章节,详细地阐述了各种晶体管在微波放大器中的应用,从最初的二极管到后来的场效应管,再到今天普遍使用的双极型晶体管,每一种都有其独特的优势和局限性。书中对这些器件的物理结构、工作原理以及参数的深入剖析,真的让我大开眼界。尤其是在讨论噪声系数和增益稳定性时,作者旁征博引,用非常严谨的数学推导来解释这些复杂的现象,一开始确实需要花费不少精力去理解,但一旦豁然开朗,那种成就感是无与伦比的。我特别喜欢书中通过大量的图表和公式来直观地展示理论,这比纯粹的文字描述要生动得多,也更容易让人抓住重点。有时候,我会在晚上捧着这本书,伴着台灯的光,细细地品味其中的每一个公式,仿佛自己也置身于一个充满电磁波的世界,感受着它们在电路中奔腾跳跃。我甚至还尝试着去画书中一些关键电路的示意图,试图加深理解,虽然过程有些笨拙,但这种主动学习的方式确实让知识更加牢固。这本书不仅仅是理论的堆砌,它更像是一座引人入胜的知识宝库,等待着有心人去挖掘。

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我曾经对微波电路的设计感到非常畏惧,觉得它充满了复杂的数学公式和抽象的概念。然而,当我翻开这本《Microwave Transistor Amplifiers》时,我的这种担忧逐渐消散了。书中对微波传输线理论的讲解,虽然严谨,但却非常易懂,配合着大量的插图,让我能够清晰地理解电磁波在传输线中的传播过程。我尤其喜欢书中对匹配网络的详细介绍,它不仅解释了各种匹配技术的原理,还提供了许多实际的设计案例,让我能够直观地看到这些理论如何在实践中应用。我曾经花了好几个晚上来研究书中关于噪声系数的章节,作者用一种非常系统的方式,将噪声的产生、传播以及抑制都讲解得非常透彻。这对我理解低噪声放大器的设计原理非常有帮助。书中在讨论放大器的稳定性时,也给出了非常实用的设计准则,让我能够避免在设计过程中出现一些常见的错误。我甚至尝试着在脑海中模拟一个简单的放大器电路,并对照书中的讲解来分析其性能。这种主动的思考和实践,让我对微波放大器的理解更加深入。这本书不仅仅是一本技术手册,更像是一位经验丰富的导师,引领我一步步走进微波设计的殿堂。

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这本书对我来说,就像是一份详细的“施工指南”,让我得以窥见微波放大器构建的精巧世界。我一直对那些能够放大微弱信号的电子器件感到着迷,而微波领域更是充满了挑战和未知。拿到这本书后,我首先被其中对各种晶体管特性的细致描绘所吸引。书中不仅仅是列出参数,而是深入剖析了这些参数背后的物理意义,以及它们如何影响放大器的整体性能。例如,对于一个特殊的晶体管,书中会详细讲解它的增益带宽积,以及在不同偏置条件下,它能够提供的最大增益。这让我明白,并非所有晶体管都适合用于所有的微波放大器设计,选择合适的器件是第一步也是至关重要的一步。我特别喜欢书中对于“稳定性”的章节,它用数学公式和图示相结合的方式,清晰地解释了放大器可能出现振荡的原因,以及如何通过设计技巧来避免这些问题。例如,书中详细介绍了各种负反馈技术的应用,以及如何通过调整反馈网络来优化放大器的稳定性和线性度。这些内容对我而言,既是知识的普及,更是一种思维的启迪。我甚至尝试着在纸上画出一些电路图,并对照书中的讲解,思考其中的逻辑关系,这让我受益匪浅。这本书让我认识到,微波放大器的设计,是一门艺术与科学的完美结合。

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我一直对无线通信领域充满热情,而微波放大器正是这个领域的核心组成部分。这本《Microwave Transistor Amplifiers》对我来说,简直就是一座宝藏。书中的内容非常丰富,从基础的传输线理论,到复杂的放大器设计,几乎涵盖了我想了解的所有方面。我尤其欣赏书中对S参数的讲解,它以一种非常系统和严谨的方式,介绍了如何利用S参数来表征微波器件的特性,以及如何将其应用于放大器的设计和分析。这对于我理解微波电路的“黑箱”模型至关重要。书中还花了大量篇幅讨论了各种放大器的拓扑结构,比如共射、共集、共基等,以及它们在微波频段下的特点和应用。让我印象深刻的是,书中在介绍功率放大器设计时,不仅考虑了线性度,还充分考虑了效率和输出功率,这让我意识到,一个高性能的放大器,需要在多个指标之间进行权衡。我甚至尝试着按照书中提供的一些设计流程,在脑海中模拟一个简单的低噪声放大器的设计过程,这让我对整个设计流程有了更清晰的认识。这本书不仅提供了理论知识,更重要的是,它教会了我如何去思考,如何去解决问题,这对我未来的学习和工作都将有很大的帮助。

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这本书的阅读体验,用“循序渐进,深入浅出”来形容是最恰当不过了。我之前对射频和微波领域了解甚少,购买这本书的初衷,是想系统地学习一下相关的基础知识。一开始,书中关于微波传输线理论和S参数的介绍,虽然有些理论性,但作者的讲解方式非常清晰,配合大量的图例,让我这个“门外汉”也能大致理解。随着阅读的深入,书中开始讨论到具体的放大器设计,从单级放大器到多级放大器,再到各种反馈和偏置技术的应用,讲解得都非常有条理。我印象最深刻的是关于噪声分析的那部分,作者用一种非常直观的方式,将抽象的噪声系数概念具象化,让我能更好地理解它对信号质量的影响。书中还提供了很多实用的设计技巧和注意事项,这些都是在课堂上很难学到的宝贵经验。比如,在设计匹配网络时,书中会提醒我们注意器件的寄生参数,以及它们在不同频率下的影响。这些细节的强调,让我明白了一个成功的微波放大器,需要考虑的因素远比想象中要多。我甚至尝试着在脑海中勾勒出一些放大器的电路结构,并对照书中的讲解进行验证,这种主动的思考过程,极大地加深了我对知识的理解。总的来说,这本书是学习微波晶体管放大器非常好的入门读物,它既有扎实的理论基础,又不乏实用的工程指导。

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第三次阅读…………亲爱的smith chart先生

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small signal amplifier 讲解很详细

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这本RF教材也很棒

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