摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景 | 第11-15页 |
·射频系统封装(SiP)技术与低温共烧陶瓷(LTCC)工艺 | 第11-14页 |
·小型化数字波束形成(DBF)雷达接收机 | 第14-15页 |
·研究方法 | 第15-17页 |
·本文的研究目标和主要内容 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-23页 |
第二章 利用S—B自适应频率采样(AFS)方法加速基于频率空间映射技术神经网络建模(FSMN)技术 | 第23-41页 |
·引言 | 第23-24页 |
·空间映射(SM)优化算法 | 第24-25页 |
·优化问题 | 第24-25页 |
·微波电路神经网络建模技术 | 第25页 |
·基于SM的神经网络建模 | 第25-31页 |
·包含频率的神经网络映射 | 第27-28页 |
·采样基点的选取和神经网络的结构 | 第28-31页 |
·S-B自适应采样(AFS)技术 | 第31-34页 |
·有理插值理论 | 第31-33页 |
·AFS算法 | 第33-34页 |
·S-B AFS算法实现 | 第34页 |
·FSMN用于多层滤波器建模 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37页 |
参考文献 | 第37-41页 |
第三章 基于版图级综合的频率部分空间映射神经网络建模(FPSMN)建模技术及其在LTCC射频电路设计中的应用 | 第41-53页 |
·引言 | 第41-42页 |
·FPSMN建模技术 | 第42-43页 |
·版图级综合的电路模型 | 第43-46页 |
·LTCC元件的版图级综合 | 第43-46页 |
·基于版图级综合的FPSMN与电路设计 | 第46-48页 |
·基于版图级综合的FPSMN技术在LTCC带通滤波器设计中的应用 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第四章 基于版图级综合的神经网络逆空间映射(NISM)技术及其在LTCC射频电路设计中的应用 | 第53-67页 |
·引言 | 第53-54页 |
·NISM优化方案 | 第54-57页 |
·NISM优化过程 | 第54-55页 |
·参数提取 | 第55-57页 |
·嵌入元件的建模 | 第57-59页 |
·LTCC带通滤波器的版图级综合 | 第59-60页 |
·LTCC滤波器的优化设计 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第五章 小型化多层带线谐振腔缺陷地结构(DGS)LTCC带通滤波器的设计 | 第67-81页 |
·引言 | 第67页 |
·多层耦合带线谐振结构 | 第67-70页 |
·多层耦合带线谐振单元 | 第67-69页 |
·等效电路模型 | 第69-70页 |
·多层耦合带线谐振结构滤波器综合设计 | 第70-72页 |
·DGS结构 | 第72-74页 |
·小型化带通滤波器的设计 | 第74-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
第六章 小型化LTCC DBF雷达通道接收机SIP模块的设计 | 第81-107页 |
·引言 | 第81页 |
·接收机方案选取 | 第81-86页 |
·通道接收机的性能指标 | 第81-83页 |
·通道接收机增益分配、噪声系数及器件选取 | 第83-85页 |
·电路空间布局 | 第85-86页 |
·低噪声放大器的设计 | 第86-94页 |
·HEMT低噪声放大器 | 第86页 |
·低噪声放大器的稳定性设计 | 第86-91页 |
·直流偏置电路 | 第91页 |
·输入匹配电路 | 第91-93页 |
·级间匹配电路 | 第93页 |
·输出匹配电路 | 第93-94页 |
·低噪声放大器的仿真 | 第94-97页 |
·软件仿真数据 | 第94-97页 |
·嵌入式滤波器的设计 | 第97-99页 |
·系统中混频器的选取 | 第99页 |
·高中频和中低频放大器的设计 | 第99页 |
·低频带通滤波器 | 第99-100页 |
·接收机系统仿真 | 第100-103页 |
·功能子模块性能总结 | 第100页 |
·接收机系统仿真 | 第100-103页 |
·电路版图 | 第103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-107页 |
第七章 结束语 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
以第一作者发表和待发表的论文 | 第111-113页 |
作者在攻读博士学位期间参加的项目 | 第113页 |