RF and Millimeter-Wave Circuit Design¶
课程简介¶
- 机构: Eindhoven University of Technology
- 课程编号: RF and Millimeter-Wave Circuit Design
- 方向: 射频、微波与天线
- 评级: A
- 角色: 主线
- 难度: 提供方未标准化(请按先修判断)
- 最近复核: 2026-07-28
Eindhoven University of Technology 的《RF and Millimeter-Wave Circuit Design》以 Qucs-S 与 Octave 仿真构建射频毫米波电路实践主线;约七成内容可复现,硬件为可选项。
为什么选择这门课
主线课程,核心内容可靠,适合按自身背景作为主课或高质量替代。(审阅记录:A+)
学习前准备
- 建议先完成方向基础:电磁场与波
- 建议先完成方向基础:电路分析
- 建议先完成方向基础:通信系统
可验证的学习成果
- 解释射频、微波与天线中的核心模型,并说明主要假设与适用边界
- 独立完成代表性推导与题目,并用量纲、极限情形或数值结果交叉检查
- 完成可复现实验或实现,保留原始数据、参数、版本和验证记录
工时与节奏
13 周,每周 11 小时。 这是维护者规划估计,依据课程角色与公开练习、实验密度生成,不是提供方工时承诺。先试学两周,分别记录授课、练习、实验和复盘时间;若实际偏差超过 25%,据实调整剩余计划。
安全等级
仅仿真。 默认实践范围仅限软件、计算或仿真;不得因资源清单中的“实验”标签自行连接实体设备,任何硬件扩展都必须重新核对提供方范围并进行风险评估。
课程资源¶
软件、硬件与成本
软件
- 维护者建议的开源/免费验证路径:openEMS、scikit-rf、GNU Octave 或 Python 3,以及 KiCad
- 资源清单包含公开代码覆盖;复现时固定解释器、依赖、工具链、数据集和 PDK(如适用)版本
硬件
- 资源清单包含实验覆盖;本课程的维护者路径明确将其限定为计算或仿真实验。只假设一台能运行上述软件并保存结果的通用计算机;不采购或连接合规实验室中的矢量网络分析仪、校准件、屏蔽互连、衰减器及课程指定夹具/天线
成本说明
当前维护者路径只使用计算与仿真,不设专用硬件采购;建议软件优先采用开源/免费工具。这不是提供方要求,平台访问、商业软件或云算力费用仍随提供方、地区与方案而变。
公开资源完整度
| 资源类型 | 完整度 |
|---|---|
| 视频 | 完整 |
| 讲义 | 部分 |
| 练习 | 完整 |
| 实验 | 完整 |
| 考试 | 无公开材料 |
| 代码 | 完整 |
资源与访问条件
| 资源 | 访问 | 许可 | 状态 | 复核日期 |
|---|---|---|---|---|
| 课程主页 | 注册后访问 | Coursera Terms of Use | 官方页已列出 | 2026-07-28 |
“官方页已列出”表示核验日从成功访问的官方来源页发现该链接,不保证目标文件在所有地区或账号状态下都能直接打开。访问不代表获得再分发权;下载、改编或公开发布前,应重新核对提供方页面、目标链接及其中第三方材料的许可。
实践与验收¶
实践闭环
《RF and Millimeter-Wave Circuit Design · Eindhoven University of Technology RF and Millimeter-Wave Circuit Design》无源 RF 网络与天线匹配仿真
这是维护者为《RF and Millimeter-Wave Circuit Design · Eindhoven University of Technology RF and Millimeter-Wave Circuit Design》建议的自学项目,不是课程官方作业。围绕射频、微波与天线设计一个无源匹配网络、传输线或天线模型,用 S 参数、稳定性/无源性和制造容差审查性能。
来源: 维护者建议项目
交付物
- 频段、端口阻抗、几何/材料、匹配和法规边界规格
- 电路或全波模型、网格/端口设置和参数扫描源文件
- 原始 S 参数、Smith 图数据、效率/增益或损耗及容差蒙特卡洛结果
- 一份报告,比较解析/电路/场解并解释谐振漂移和失配失败
验收
- 标称频段达到预先声明的回波损耗/插损目标,且无源性检查通过
- 覆盖 DC/低频极限、中心频率、频带边缘和材料参数极值
- 用传输线/匹配解析式交叉核对至少 5 个频点,关键量相差低于 5%
- 注入 ±10% 尺寸或介电常数偏差,报告谐振偏移和最坏失配
复现要求
- 提交几何、电路、网格、扫描和后处理源文件
- 固定求解器、材料模型、端口、网格规则和收敛容差
- 保存原始 Touchstone/场数据、求解日志和自动生成报告
安全边界: 仅仿真 — 仅做无源 RF/天线仿真;不得发射、连接功率放大器、微波源或未知天线,也不得违反当地频谱法规。
风险、缺口与边界
约 70% 的课程使用可复现的 Qucs-S 与 Octave 仿真,但 Coursera 访问可能需要付费,实体硬件为可选项。
完成证据
- 按周学习日志:投入时间、问题、错误订正、决策、下一步,并链接本周可复现产物
- 理论推导档案:逐项列出假设、符号、推导、单位与边界条件,并用至少一种独立方法复核
- 仿真包:模型或网表、输入、求解器与版本、参数扫描脚本、基准对照、预期结果及一条重新运行命令
- 设计审查包:需求与约束、方案权衡、可编辑源文件、适用的 ERC/DRC/时序/稳定性检查、导出物与复现实验
- 代码仓库:固定依赖和工具链、最小运行命令、测试或波形/基准、预期输出与许可说明