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基于封装的射频系统数值仿真与实验研究

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

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