Explore les dispositifs à trois ports sans perte, appariés et réciproques, les circulateurs, les diviseurs et l'adaptation d'impédance dans les excitations symétriques et asymétriques.
Couvre les définitions de la tension, du courant, de l'impédance, du flux de puissance et des amplitudes d'onde normalisées dans les circuits hyperfréquences.
Explore les circuits linéaires en régime sinusoïdal, couvrant les phaseurs, l'impédance, les calculs de puissance, les équivalents Thevenin/Norton, et l'analyse de fréquence.
Explore la propagation guidée des ondes électromagnétiques, les modes de recouvrement, l'impédance d'onde, la dispersion et les effets de distorsion dans différentes structures.
Explore des méthodes expérimentales pour déterminer le comportement à haute vitesse de déformation dans les matériaux, en se concentrant sur la propagation des ondes et les ondes de contrainte.
Couvre le couplage des ondes dans les structures périodiques, en se concentrant sur le coefficient de réflexion pendant une période et les limites de l'approche du couplage des modes.
Couvre les limites de conception et de bande passante des photodiodes à grande vitesse, y compris les stratégies d'optimisation et le rôle des photodiodes à ondes progressives.
Explore les circuits analogiques pour les implants biomédicaux sans fil, couvrant la puissance et la transmission de données, les architectures de récepteurs et les considérations de conception.
Discute des principes de la télédétection, en se concentrant sur les interactions entre le rayonnement électromagnétique et la surface et l'atmosphère de la Terre.