Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; Исследовательский институт СВЧ и оптической связи (Франция), 2006. — 294 с.
Проект направлен на поддержку работ по созданию отечественной технологии и разработке СВЧ монолитных интегральных схем (МИС), совместно выполняемых ФГУП НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП, г. Томск) и НПФ «Микран» (г. Томск). Рассматриваются вопросы разработки математических моделей, методов и программных средств для автоматизированного проектирования СВЧ МИС. Предлагаются методики и алгоритмы для оптимизации и структурного синтеза СВЧ МИС. Приведены примеры проектирования и разработки СВЧ МИС.
Технология изготовления и модели элементов СВЧ МИС.
Технология изготовления СВЧ МИС на GaAs подложке.
Виды моделей элементов СВЧ МИС.
Технология изготовления СВЧ МИС ED02AH фирмы OMMIC.
Модели пассивных сосредоточенных и распределенных элементов МИС для технологии ED02AH.
Модель pHEMT транзистора в виде нейронной сети.
Модели элементов СВЧ МИС в виде многомерных полиномов.
Технология изготовления СВЧ МИС НИИПП (г. Томск).
Модели элементов МИС для технологии НИИПП.
Автоматизированный структурный синтез свч полупроводниковых устройств.
Задача структурного синтеза СВЧ полупроводниковых устройств.
Обзор программ автоматизированного проектирования согласующих цепей и транзисторных.
СВЧ усилителей.
Декомпозиционный метод структурного синтеза активных СВЧ устройств.
Последовательность проектирования пассивных и активных СВЧ цепей.
Визуальное проектирование пассивных корректирующих и согласующих цепей СВЧ устройств.
автоматизированное проектирование транзисторных свч усилителей на основе декомпозиционного подхода.
Вводная часть.
Проектирование двухполюсных цепей с заданной частотной характеристикой иммитанса.
Проектирование реактивных согласующих цепей.
Основные принципы "визуального" проектирования.
Интерактивная процедура визуального проектирования корректирующих и согласующих цепей.
Пример: проектирование цепи для согласования
RLC-нагрузки.
Заключительная часть.
Автоматизированное проектирование транзисторных СВЧ усилителей на основе декомпозиционного подхода.
Вводная часть.
Способы построения транзисторных СВЧ усилителей.
Методы проектирования транзисторных СВЧ усилителей.
Проектирование транзисторных СВЧ усилителей с реактивными ЧКЦ на входе и выходе.
Проектирование транзисторных СВЧ усилителей с двухполюсными цепями коррекции и обратной связи.
Комплекс программ автоматизированного проектирования свч цепей и устройств MICROWAVE LOOK.
Общие сведения.
Программа "визуального" проектирования корректирующих и согласующих цепей LOCUS.
Программа автоматизированного проектирования СВЧ усилителей с двухполюсными цепями коррекции и обратной связи AMP-CF.
Программа автоматизированного проектирования СВЧ усилителей с реактивными согласующими цепями REGION.
"Визуальная" методика проектирования транзисторных СВЧ усилителей на основе декомпозиционного подхода.
Проектирование и разработка монолитных свч усилителей и фазовращателей.
Монолитный малошумящий усилитель диапазона 2-10 ГГц.
Монолитный малошумящий усилитель диапазона 1,5-2,5 ГГц.
Монолитный двухкаскадный усилитель диапазона 35-45 ГГц.
Усилитель мощности диапазона 8-12 ГГЦ.
Монолитный фазовый манипулятор диапазона 1-10 ГГц.
Проектирование и разработка монолитных свч смесителей.
Проектирование СВЧ смесителей.
Измерения.
Выводы.
Методика автоматизированного проектирования свч мис на основе преобразования моделей.
Описание методики.
Автоматический расчет геометрических размеров. Табличный метод.
Преобразование моделей сосредоточенных пассивных элементов.
Автоматический расчет геометрических размеров. Адаптивная процедура.
Проектирование СВЧ МИС на основе преобразования моделей..
Реализация методики в среде Microwave Office.
Пример: оптимизация монолитного фильтра нижних частот с полосой 0-2ГГц.
Визуальное проектирование монолитных двухполюсных корректирующих цепей.
Визуальное проектирование монолитных согласующих цепей.
Проектирование монолитного малошумящего усилителя диапазона 1,5-2,5 ГГц.
Проектирование монолитного активного фильтра на основе конвертора иммитанса.
Проектирование и разработка СВЧ МИС. Сводная информация.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.