项目负责人

一、信号处理系统虚拟仿真实验项目
项目成员


1、课程介绍
课程概述
本课程是电子信息类各专业的学科平台课程,主要介绍连续信号和系统的基本概念,介绍连续信号和系统的时域与频域分析方法和理论。
课程以微积分,微分方程和电路分析为基础,主要涉及连续时间信号与系统的基本原理,信号的时域及频域分析方法,系统的时域及频域分析方
法,采样理论,频率响应,傅里叶变换,拉普拉斯变换和特殊系统应用等内容。
考试要求
本课程考核范围主要包括平时成绩,期中成绩和期末成绩三部分,各部分所占比例如下:
平时成绩占20%,期中成绩占20%,期末成绩占60%
平时成绩、期中成绩和期末成绩均按百分制计分,最终成绩计算方法如下:平时成绩*20%+期中成绩*20%+期末成绩*60%
预备知识
电路分析,高等数学(微积分部分)
授课大纲
①. 教学对象
本大纲适用于通信工程,电子信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术,物联网工程4年制本科。
②. 课程性质和目的
《信号与系统》是电子信息类各专业的学科平台课程,该课程的基本任务在于学习信号与系统理论的基本概念和基本分析方法。主要包括信
号的属性、描述、频谱、带宽等概念以及信号的基本运算方法;包括系统的属性、分类、幅频特性、相频特性等概念以及系统的时域分析、傅里
叶分析和复频域分析的方法;包括频域分析在采样定理、调制解调、时分复用、频分复用等方面的应用等。使学生掌握从事信号及信息处理与系
统分析工作所必备的基础理论知识,为后续课程的学习打下坚实的基础。
③. 教学方法
本课程采用课堂演示讲授。
④. 教学内容
第一章信号与系统的基本概念(参考学时:8)
第二章连续时间系统的时域分析(参考学时:6)
第三章傅立叶级数与傅立叶变换(参考学时:11)
第四章傅里叶方法在信号与系统分析中的应用(参考学时:10)
第五章拉普拉氏变换(参考学时:6)
第六章拉普拉斯变换在系统分析中的应用(参考学时:10)
第八章从傅里叶变换到小波变换(参考学时:3)
习题课(3次,建议放在课外进行)(参考学时:6)
⑤. 教材及学时安排
演示讲授:54课时
教材:潘建寿,高宝建编著.《信号与系统》清华大学出版社,2007.
2、课程公告
作业要求---每章一次,作业布置后下周同日交;要求独立完成,要有过程,不能只有答案;
成绩构成---中期考试成绩 + 期末考试成绩+ 平时成绩
考试方式---闭卷笔试
3、课程视频及课件
信号处理系统虚拟仿真实验项目.docx
信号与系统课程教学大纲.doc
信号与系统_中英文简介.doc
4、虚拟平台
虚拟平台使用介绍.docx
二、通信系统虚拟仿真实验项目
项目成员





1、课程介绍
课程概述
“电磁场与电磁波”是高等学校电子信息和通信等电子类专业本科生必修的一门专业基础课。该课程是《微波技术与天线》、《高等电磁理论》
等后续专业课程学习的基础。课程所包含的内容是这些专业本科学生应具备的知识结构的重要组成部分。通过本课程的学习,使学生对宏观电磁场与
电磁波的基本概念和规律有深入完整的理解;掌握麦克斯韦方程组的含义及其应用;了解媒质的电磁特性及电磁边界条件;学会定量计算典型电磁场
的方法;掌握电磁场边值问题的基本解法;具备对简单工程电磁问题的分析能力;锻炼实验技能,培养创新能力。
考试要求
本门课程采取多种考核方式,包括:
1)平时成绩:占总成绩20%,通过课堂提问、讨论、考勤和平时作业考核;
2)期中考试:占总成绩20%,通过开卷考试或课程论文的形式考核;
期末闭卷:占总成绩60%,闭卷考试。
预备知识
高等数学、大学物理、复变函数与数理方程;
授课大纲
①. 教学对象
本大纲适用于通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术专业4年制本科。
②. 课程性质和目的
通过该课程的学习,使学生对宏观电磁场与电磁波的基本概念和规律有深入完整的理解,掌握麦克斯韦方程组的含义及其应用,了解媒质的电
磁特性及电磁边界条件,学会定量计算简单电磁场和电磁波问题的基本方法,具备对简单工程电磁问题的分析能力。
③. 教学方法
本课程采用课堂演示讲授与上机实验指导相结合的方法。
④. 教学内容
1)绪论 共3学时
2)矢量分析 共5学时
(1)矢量的基本运算1
(2)矢量微分元、标量场的梯度2
(3)矢量的散度和旋度2
3)电磁学基本理论 共9学时
(1)电场强度和标量电位1
(2)磁感应强度和矢量磁位1
(3)麦克斯韦方程组的积分形式3
(4)麦克斯韦方程组的微分形式3
习题1
4)媒质的电磁性质和边界条件 共8学时
(1)导体的电磁特性1
(2)电介质的极化现象1
(3)磁介质的磁化现象1
(4)电磁场的边界条件4
习题1
5)静态场的解 共5学时
(1)静态场特性2
(2)静态场的重要原理1
(3)镜像法1
(4)分离变量法1
6)场论和路论的关系 共4学时
(1)电阻和电容1
(2)电感1
(3)基尔霍夫定律和麦克斯韦方程方程关系1
习题1
7)平面电磁波 共12学时
(1)平面波概念及波动方程1
(2)平面波在无耗介质中的传播2
(3)平面波在有耗介质中的传播1
(4)波的极化特性1
(5)平面波的垂直入射2
(6)多层介质分界面的垂直入射1
(7)平面波的斜入射3
习题1
8)电磁波的辐射 共8学时
(1)滞后位1
(2)电偶极子的辐射2
(3)磁偶极子的辐射1
(4)对称振子的辐射2
习题1
⑤. 教材及学时安排
演示讲授:54课时
教材: 丁君主编.《工程电磁场与电磁波》 高等教育出版社,2005年7月出版.
2、课程公告
考试形式:闭卷
成绩结构:总成绩=平时*20%+期中考试 *20%+期末考试*60%
3、课程视频及课件
《电磁场与电磁波》教学大纲.docx
《电磁场与电磁波》教学总结.docx
《微波技术与天线》教学大纲.doc
通信系统虚拟仿真实验项目.docx