MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM

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isbn号码:9781580533089
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  • 仿真
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具体描述

好的,以下是一本不包含“MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM”内容的图书简介。 --- 书名: 现代射频与微波系统设计:从器件到系统级集成 作者: [作者姓名,此处为虚构] 约翰·D.史密斯;艾米丽·R.陈 出版日期: 2024年秋季 页数: 约 850 页 装帧: 精装 --- 图书简介 《现代射频与微波系统设计:从器件到系统级集成》 是一部面向射频(RF)与微波(Microwave)领域工程师、研究人员和高级学生的权威性专著。本书旨在提供一个全面、深入且高度实用的视角,覆盖当前高速发展的无线通信、雷达、电子战和卫星系统所需的核心理论、设计方法和实际应用技术。我们聚焦于系统级思维,强调如何将基础的电磁学原理转化为可制造、高性能的集成电路(IC)和模块级解决方案。 本书的结构设计,从最基础的传输线理论和无源器件的精确建模开始,逐步深入到复杂的有源电路设计、系统集成挑战,以及新兴的材料与制造技术。不同于侧重单一仿真工具或特定工艺的传统教材,本书采取了一种跨学科的方法,旨在培养读者构建全景式设计能力。 第一部分:基础理论与无源器件的精确建模 第一部分奠定了坚实的基础,确保读者对微波工程的核心概念有深刻理解。 第1章:传输线理论的现代诠释 本章回顾了史密斯圆图、阻抗变换、和多段匹配网络的设计方法。重点讨论了非理想传输线效应,如损耗、色散和非均匀性在实际高频PCB和封装中的体现。引入了微波网络分析的S参数理论,并探讨了在不同频率范围内准确测量和解释S参数的实际挑战。 第2章:微波无源器件的物理与等效电路建模 本章深入剖析了电感器(电感)、电容器(电容)和电阻(电阻)在微波频率下的寄生效应。详细讨论了微带线、带状线、共面波导(CPW)和带通滤波器结构(如切比雪夫、椭圆滤波器)的精确设计。我们提供了用于建模这些器件的集总参数和分布式参数模型,并探讨了如何利用这些模型在电路仿真环境中准确预测实际性能。特别关注了新型介质基板材料对器件性能的影响。 第3章:电磁场与耦合效应分析 本章超越了传统的集总元件近似,探讨了电磁耦合、串扰(Crosstalk)和辐射效应。介绍了互连线的电感和电容的精确提取技术,以及如何在PCB布局和封装设计中管理这些耦合现象。探讨了时域反射计(TDR)在诊断信号完整性问题中的应用。 第二部分:有源器件与线性电路设计 本部分是本书的核心,专注于构建高性能的射频与微波放大器和振荡器。 第4章:晶体管的射频特性与等效电路 详细分析了不同晶体管技术(如SiGe HBT, GaAs pHEMT, GaN HEMT)在高频下的物理特性和S参数模型。重点讲解了如何利用$f_T$和$f_{max}$等关键参数评估晶体管的频率潜力,并介绍了适用于不同工作频率和功率等级的精确小信号等效电路模型的构建与验证。 第5章:线性放大器设计:从噪声到功率 本章系统性地介绍了低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA)的设计流程。LNA部分着重于噪声阻抗匹配、增益和稳定性的权衡,并介绍了使用Bode-Fano准则进行优化。PA设计部分则深入探讨了效率、线性度(IMD3/P1dB)的矛盾,并详细阐述了偏置电路、热管理以及(非线性建模在功放设计中的应用)。 第6章:混频器、振荡器与频率合成 本章涵盖了频率转换和频率生成技术。详细介绍了上变频和下变频混频器的拓扑结构(如双平衡混频器),重点分析了混频器的隔离度、插损和噪声系数。在振荡器设计方面,深入探讨了谐振器理论,如Colpitts和Clapp振荡器,并讨论了如何通过相位噪声分析来优化频率源的纯度。最后,本书全面介绍了锁相环(PLL)的架构、关键组件(如VCO和鉴相器)的设计,以及环路滤波器的设计准则。 第三部分:系统集成、封装与制造考量 现代微波设计成功的关键在于将电路集成到实际的系统中,本部分着眼于这些实际挑战。 第7章:系统级架构与链路预算分析 本章将前文所述的器件和模块整合到完整的系统视角下。系统地讲解了接收机(RX)和发射机(TX)的链路预算计算,包括噪声系数的级联公式、接收机灵敏度、阻塞效应(Blocking)和互调失真(IIP3)对系统性能的影响。介绍了系统级仿真平台(如Keysight ADS或Cadence AWR)中集成S参数、噪声参数和非线性模型的最佳实践。 第8章:高级封装与异质集成 随着摩尔定律的演进,先进封装技术成为微波系统性能的关键瓶颈。本章详细介绍了引线键合、倒装芯片(Flip-Chip)对高频性能的影响。探讨了扇出型晶圆级封装(Fan-Out WLP)和3D集成技术在减小尺寸、缩短互连路径方面的优势和设计考量。重点分析了封装寄生参数对电路性能的劣化效应。 第9章:制造容差、测试与可靠性 本章关注从设计到制造的转化过程。详细讨论了工艺过程中的不确定性,如光刻偏差、材料厚度变化对滤波器和传输线性能的影响。介绍了蒙特卡洛分析和灵敏度分析在评估设计鲁棒性中的应用。最后,涵盖了关键的微波电路测试技术,包括矢量网络分析仪(VNA)的使用、校准方法,以及确保长期可靠性的热设计和功率处理能力评估。 --- 目标读者: 本书非常适合作为电子工程、通信工程专业的研究生教材,以及在航空航天、5G/6G、卫星通信、高精度雷达和消费电子行业中从事RFIC、MMIC、SiP模块设计和系统集成的专业工程师。它要求读者具备扎实的电磁场理论和基础电子电路知识。 本书的特色: 强调实用性与深度: 理论推导严谨,同时提供了大量来源于工业实践的案例分析和设计流程指导。 涵盖前沿技术: 紧密结合了最新的GaN/SiC PA技术、先进封装趋势和高速数字信号对微波设计的反馈影响。 结构化学习路径: 从基础的无源元件到复杂的系统集成,提供了一个逻辑清晰、层层递进的学习框架。 《现代射频与微波系统设计》不仅仅是一本工具书,更是一份指导工程师在日益复杂的无线电环境中实现突破性创新的路线图。

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读后感

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用户评价

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《MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM》这个书名,对于我这样一个热衷于高频电路设计的人来说,无疑是一个极具吸引力的存在。我迫切希望了解书中如何将深奥的电磁场理论,转化成一套行之有效的微波电路建模方法。我期待书中能够详细介绍各种微波结构,比如不同类型的贴片天线、微带线、同轴连接器等的电磁场分布,以及如何基于这些分布来提取等效电路参数。我特别关注书中是否有关于非线性器件建模的章节,例如如何使用史密斯圆图以外的方式,去理解和量化放大器、混频器等器件在微波频段下的非线性行为,并建立起可用于仿真的模型。此外,对于一些更为复杂的场景,如多层PCB上的信号完整性问题,或者射频集成电路中的寄生效应,这本书是否能提供相应的建模思路和解决方案,也让我非常好奇。总而言之,我希望这本书能够成为我学习和实践微波电路建模的宝贵参考,帮助我更深入地理解微波世界的奥秘。

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当我看到《MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM》这个书名时,我的脑海里立刻浮现出许多关于微波电路仿真和建模的场景。我一直认为,精确的模型是微波电路设计成功的基础,而电磁场理论又是这一切建模工作的核心。因此,我希望这本书能够深入浅出地讲解如何利用电磁场的基本原理,来构建微波电路的数学模型。这其中可能包括对各种基本微波元件,如电阻、电容、电感、传输线等,在微波频率下的电磁特性进行分析,并建立相应的等效电路模型。我尤其好奇书中是否会涉及到一些更高级的建模技术,例如如何对射频开关、变压器、甚至一些复杂无源器件(如巴伦)进行电磁建模。此外,如果书中能够探讨一些关于模型精度和计算效率之间的权衡,以及如何选择合适的模型来满足不同设计需求,那将会非常有启发性。我非常希望能在这本书中找到一些关于如何处理不同材料、不同结构下的电磁效应,以及如何将这些复杂的模型有效地应用于电路仿真软件的指导。

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这本书的书名《MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM》让我联想到我在学习微波工程过程中经常遇到的一个难题:如何在理论分析和实际仿真之间建立一座有效的桥梁。我相信这本书能够在这方面提供宝贵的见解。我预期书中会详细阐述电磁场理论与微波电路建模之间的内在联系,解释电磁效应是如何影响电路参数的。这可能包括对不同类型的传输线(如微带线、带状线、同轴线、波导)的传播特性进行电磁分析,以及如何基于这些分析构建出相应的电路模型,例如考虑损耗、阻抗匹配等因素。同时,我也希望书中能涵盖一些常见微波无源器件,如耦合器、滤波器、功率分配器/合成器的电磁建模方法,帮助我理解它们的工作原理以及设计中的关键参数。更重要的是,如果书中能够介绍如何利用数值电磁仿真技术(如有限元法、矩量法等)来求解麦克斯韦方程组,并从中提取电路模型参数,这将对我非常有价值。我希望能够通过阅读此书,掌握一套系统的方法论,能够将抽象的电磁理论转化为可用于电路设计的具体模型。

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这本书的书名让人联想到微波电路的建模,这本来是我非常感兴趣的领域,因为我最近在做一个涉及高频信号设计的项目,对精确的电路仿真和参数提取有着迫切的需求。我非常期待能在这本书中找到关于如何利用电磁场理论(EM)来构建精确的微波电路模型的方法论,例如S参数、阻抗、噪声系数等关键参数的计算和验证。我尤其关注书中是否会介绍一些常用的微波电路仿真软件(如ADS, HFSS, CST等)在模型建立过程中的应用技巧,以及如何根据实际测量数据来校准和优化模型,从而提高仿真的准确性。此外,如果书中能够深入探讨一些复杂的微波器件,比如非线性器件(如放大器、混频器)的建模,或者传输线、耦合器的电磁建模方法,那就更好了。毕竟,在微波领域,很多效应都是非线性和分布式的,简单的集总参数模型往往无法满足精度要求。我希望能从书中学习到如何将这些复杂的物理现象有效地转化为可计算的模型,从而指导我的电路设计和调试工作,缩短开发周期。总而言之,我希望这本书能提供一套系统而实用的方法,帮助我更好地理解和解决微波电路建模中的挑战。

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在浏览图书市场时,这本书的书名《MICROWAVE CIRCUIT MODELING USING ELECTOM》立刻吸引了我的注意,因为我一直对微波工程有着浓厚的兴趣,并且在学习过程中,常常会遇到如何准确描述和预测微波电路行为的问题。我猜测这本书可能会涵盖如何利用电磁场仿真的原理来构建微波电路模型,这对我来说是一个非常重要且实用的知识点。我设想书中可能会介绍诸如微带线、同轴线、波导等典型传输线结构的电磁建模技术,以及如何将这些基础单元组合起来,形成更复杂的电路模型。另外,对于一些关键的微波器件,比如耦合器、功率分配器/合成器、滤波器等,如果书中能提供相应的电磁建模方法,那将极大地帮助我理解它们的内部工作原理和设计要点。我特别期待书中能有关于如何处理寄生效应、损耗以及多模传播等复杂情况的建模技巧。如果书中能结合实例,演示如何使用电磁仿真工具来验证模型,并对模型进行优化,那这本书的实用价值将大大提升。我希望能从中获得一些能够直接应用于实际项目的设计思路和技术支持。

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速读,一本好书,可惜有些时间了,要是有新版本契合最新应用就好了。 从几种求解算法,阻抗,不连续性,隔离度到实际应用中的不同条件分析对比,蛮多记下来备查的内容。

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