�
2、 掌握平稳随机信号概念及其数字特征描述;熟悉平稳随机信号通过线性系统的概念。
3、理解恒参信道、随参信道(多径衰落)的基本概念及其特性;掌握香农公式并理解其物理意义。
4、掌握常规双边带调幅(AM)、抑制载波双边带调幅(DSB-SC)和单边带(SSB)的调制与解调方法;理解残留边带信号的滤波法形成及其互补特性。熟悉线性调制系统的抗噪声性能分析;了解调频(FM)、调相(PM)的基本概念和时分复用(FDM)的概念。
5、掌握数字基带信号的概念、熟悉数字基带传输系统的组成及其常用码型;掌握波形传输的无失真条件、奈氏第一准则及其主要参数;理解无码间干扰基带系统的误码率的计算方法;了解眼图和时域均衡的概念。
6、掌握二进制ASK、FSK、PSK、DPSK信号的产生与解调方法;了解二进制数字调制系统的误码率计算方法;掌握各种二进制数字调制系统的性能比较;熟悉多进制数字调制的基本概念、了解最小移频键控(MSK)方式。
7、理解抽样的实质、抽样定理的频谱描述、掌握抽样过程。掌握量化和量化噪声的概念;理解量化信噪比的推导计算、掌握A律13折线的特点;熟悉DPCM与ADPCM的概念与原理;了解时分复用通信系统。
8、掌握匹配滤波器原理,了解基带系统的最佳化。
9、掌握纠错编码的基本概念,熟悉几种常用简单检错码的定义及实现;熟悉线性分组码的基本概念和原理。
(二)参考书:
《通信原理》(第5版)樊昌信主编 国防工业出版社 2001
《微波技术基础》考试大纲
(一)传输线理论
1. 传输线方程的建立及其基本求解技术;
2. 无耗线特性及其工作状态分析;
3. /4阻抗变换器、信号源与负载阻抗的匹配技术、阻抗匹配与支节调配技术及其应用。
(二)规则金属波导
1. 矩形波导及其特性分析;
2. 圆波导及其特性分析;
3. 同轴线及其特性分析;
4. 波导的正规模及其特性、波导的激励技术及其分析。
(三)微波集成传输线
1. 带状线及其特性分析;
2. 微带线及其特性分析;;
3. 耦合带状线和耦合微带线特性分析;
(四)微波网络基础
1. 微波接头及其等效网络方法;
2. 一端口网络及其阻抗特性;
3. 微波网络的阻抗矩阵、导纳矩阵及其特性;
4. 微波网络的散射矩阵、ABCD矩阵及其特性;
5. 微波网络的信号流图及其应用。
(五)微波谐振器
1. 传输线谐振器特性分析;
2. 金属波导谐振腔特性分析;
3. 介质谐振器及其特性分析;
4. 谐振器的激励技术及其分析。
(六)常用微波元件
1. 一端口元件及其特性分析;
2. 二端口元件及其特性分析;
3. 多端口元件及其特性分析;
(七)参考书目
1、《微波技术基础》第2版 廖承恩 编著 西安电子科技大学出版社
《微型计算机原理》考试大纲
(一)基础知识:
1.熟悉数制与各种进位制间的转换
2.掌握数的机器码表示:原码、补码、反码、校验码
3.掌握数据表示的格式:定点数、浮点数及其表示范围
4.熟悉定点算术运算:加法、减法及其进位与溢出判断
(二)存储系统:
1.了解存储器的分类
2.静态RAM、动态RAM ROM (PROM、EPROM、EEPROM以及Flash存储器)Cache
3.掌握存储器与CPU的连接
4.熟悉存储器管理:实方式、保护方式、虚拟8086方式
(三)微型计算机及微处理器的结构和组成:
1.掌握80486微处理器的内部结构及寄存器结构
2.了解80486微处理器的主要引脚功能及工作方式
3.熟悉80486微处理器的I/O组织
4.掌握80486微处理器的中断系统及中断控制器8259A
5.掌握80486微处理器的DMA系统及DMA控制器8237A
(四)80486CPU的指令系统:
1.熟悉80486CPU指令的寻址方式
2.了解80486CPU指令码格式
3.熟练掌握80486CPU指令系统
4.典型及常用指令
(五)汇编语言程序设计:
1.熟练掌握汇编语言程序设计的基本方式
2.熟悉常用宏汇编方法
3.掌握多模块程序设计方法
4.熟练运用DOS功能调用(0lH,02H,09H,0AH,25H,35H,4CH功能)
5.会编写基本I/O程序及中断程序设计
(六)中断系统:
1.中断的基本概念
2.中断向量和中断的分类
3.8259A中断控制器
(七)常用接口电路:
1.熟悉译码器:8205、74LS138、74LS139、74LS154
2.了解总线驱动器
3.掌握并行接口:8255A
4.掌握定时/计数器:8253/8254
5.掌握串行接口:RS-232C、825lA
(八)微型计算机系统:
1.熟悉微型计算机系统的组成
2. 了解微型计算机系统的总线标准
(九)参考教材:
1、《32位微型计算机原理与接口技术》仇玉章主编 清华大学出版社,2000年8月
2、《微型计算机原理(第四版)》姚燕南等编 西安电子科技大学出版社 2000
《信号与线性系统》考试大纲
本课程是通信与信息系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电磁场与微波技术和电路与系统专业研究生考试课程。
一、教学基本要求
本大纲以系统分析为主线,按先时域后变换域、 先连续系统后离散系统的体系安排。
(一)信号与系统的基本概念:
信号的基本概念及其分类,连续信号的表示方法和运算。
系统的基本概念及其分类,线性非时变系统的性质,连续系统的时域模拟,线性非时变系统分析方法概述。
(二)连续系统的时域卷积分析法:
冲激函数和冲激响应。任意波形信号的时域分解与系统时域卷积分析法。阶跃响应及其与冲激响应的关系,卷积的运算性质,信号与冲激函数的卷积,卷积的函数式计算法和图解法。运用杜阿密尔积分求解系统的零状态响应。
(三)信号的频谱分析与付里叶变换分析法:
周期信号表为付里叶级数,周期信号的频谱及其特点,周期信号的功率谱。
非周期信号的傅里叶变换,频谱密度及其特点,典型信号的付里叶变换,付里叶变换的性质,周期信号的傅里叶变换,能量谱密度。
系统函数H(jω) ,傅里叶变换分析法,无失真传输系统和理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应,抽样定理。
(四)拉普拉斯变换分析法:
付里叶分析法的局限性,拉普拉斯变换及其收敛域,单边拉普拉斯变换,典型信号的单边拉氏变换,单边拉氏变换的性质,求拉普拉斯反变换的部分分式展开法和留数法,单边拉普拉斯变换与付里叶变换的关系。
微分方程的拉氏变换解,线性时不变系统的S域分析法,电路的S域分析法,系统函数H(S)在系统分析中的意义及求取,系统信号流图及其化简与模拟。系统函数的零、极点 概念,零极点图,零极点分布与系统的时间特性、频率特性、稳定性的定性关系,系统稳定性的判别。
(五)离散时间系统与Z变换分析法:
离散信号的表示方法和运算,典型离散信号。
离散系统的数学模型和模拟框图,离散系统的时域分析法(包括经典法、迭代法及卷和分析法)。单位函数及单位函数响应。卷和及其运算性质,卷和的函数式计算法和图解法。时限序列卷和的不进位乘法。
离散信号的单边Z变换,单边拉氏变换与对应样值序列Z变换的关系,典型离散信号
的Z变换,Z变换的性质,Z反变换。
离散系统的Z域分析法,系统函数H(Z)的求取,离散系统信号流图及其化简与模拟。零、极点分布与系统时间特性、频率特性、稳定性的定性关系。离散系统稳定性的判别。
(六)状态变量分析法:
状态和状态变量。连续系统和离散系统状态方程和输出方程的建立,连续系统和离散系统状态方程的变换域分析法。
二、参考书
《信号与系统》沈元隆编 人民邮电出版社 2003
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