811西安电子科技大学 通信与信息工程 大纲
西安电子科技大学 通信与信息系统专业 复试
西安电子科技大学通信与信息系统专业复试复试方式:1.采取笔试加面试相结合的方式,满分(250分),其中笔试占200分(专业+外语);面试占50分(含英语口语)。
同等学历考生加试通信原理和微机原理课程。
2.复试笔试含盖范围如下:专业笔试一(150分):该卷满分为150分,分三部分,其中第一部分必做(包括高低频电路20分,数字电路基础25分,数字信号处理20分,信息论与编码理论20分);第二部分两道题选一道题(无线通信基础25分,信号检测与估值25分,二选一);第三部分三道题选两道题(计算机网络20分,网络与交换技术20分,通信网的安全与保密20分,三选二)。
注:所有考试内容以基本概念为主。
英语部分(50分):听力、笔译(包括专业英语)3.复试时间:笔试时间定为 4 月 8 日下午2:00--5:30,英语2:00—2:45(其中英语听力15分钟,笔译30分钟);专业课3:00--5:30。
面试时间在 4月10 日- 13日,如有变动随时通知,请各考生及时上网查阅。
通信工程学院2006年部分复试题:1.在给定的括弧中添入合适的内容。
场效应晶体管利用()载流子导电的器件,所以被成为()极性晶体管,且属于()控制器件,而晶体三极管属于()控制器件。
场效应晶体管与晶体三极管相比其主要优点是()。
2.现有逻辑电路:数据选择器,JK触发器,译码器,计数器,全加器,比较器,寄存器,序列发生器。
(1)在上述给定电路中选择组合逻辑电路?(2)组合逻辑电路中产生冒险的原因何在?(3)消除冒险现象的方法有哪几种?3.噪声系数N用于衡量系统内部噪声大小,噪声系数N越大,说明系数内部噪声越大,对于一个无噪系统,其噪声系数N等于()。
在低噪声系统中,常用()来衡量系统的噪声性能,该量度参数与噪声系数N的关系为:N=4.现有1KHZ的标准正弦信号源,比较器,D触发器,电阻若干,要求产生一个500HZ,占空比为50%的方波。
画出相应的电路原理图。
西安电子科技大学通信工程学院专业课历年考研真题-811-信号与系统-通信原理
西安电子科技大学 通信工程学院 考研专业课 ③ 811历年考研真题2012年·第1页西 安 电 子 科 技 大 学2012年攻读硕士学位研究生入学考试试题考试科目代码及名称 811 信号与系统、通信原理 考 试 时 间 2012年 1 月 8 日下午(3小时)答题要求:所有答案(选择题、填空题按照题号写)必须写在答题纸上,写在试题上一律作废,准考证号写在指定位置!!第一部分 通信原理(总分75分)一、填空题(共10题,每题1分,共10分)1.某二进制信源输出0和1代码(等概出现且相互独立),若对输出的代码序列进行AMI 编码,则编码后的序列中代码0所包含的信息量为__________。
2.均值为0,方差为2σ的两个相互独立的高斯随机变量1n ,2n ,通过线性变换后得到随机变量:12x an bn =-(a 和b 均为常数),则x 的概率密度为__________。
3.某电离层反射信道的最大多径时延差为0.5ms ,为避免频率选择性衰落,工程上认为在该信道上传输线性已调数字信号的码元速率不应超过__________波特。
4.在调频广播中,音频的最高频率为15kHz ,最大频偏为75kHz ,则调频广播发射信号的带宽为__________。
5.若二进制基带信号中,0和1出现的概率分别为1P 和2P ,则其对应的基带信号基本波形1()g t 和2()g t 满足__________条件时,基带信号无离散谱。
6.在多相(MPSK )系统中,随着M 的增加所带来的好处与代价是__________。
7.功率受限于S ,信道中噪声的功率谱密度为0n ,带宽不受限的条件下,系统的信道容量为__________。
8.PCM30/32路基群的比特率为__________。
9.码组0101100的码重为__________,它与码组00111110之间的码距为__________。
(此题出错,两个码组的长度应该是一样的,请将第二个码组去掉一个1。
《电子信息工程、通信工程》专业教学大纲(11级)
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY TIANHUA COLLEGE 电子信息工程、通信工程专业教学大纲二〇一二年目录《C程序设计语言》教学大纲1《电路分析基础》教学大纲5《模拟电子技术》教学大纲12《数字电子技术》教学大纲18《信号与系统》教学大纲22《信号与系统》实验教学大纲29《微机原理与接口技术》教学大纲31《微机原理与接口技术》实验教学大纲38《通信原理》教学大纲42《通信原理》实验教学大纲47《电磁场理论》教学大纲50《电磁场理论》实验教学大纲55《通信电子线路》教学大纲57《通信电子线路》实验教学大纲62《现代交换原理》教学大纲65《现代交换原理》实验教学大纲69《感测技术基础》教学大纲72《感测技术基础》实验教学大纲78《软件工程》教学大纲82《可编程控制器原理与应用》教学大纲85《可编程控制器原理与应用》实验教学大纲90《多媒体通信》教学大纲92《多媒体信息处理技术》教学大纲97《多媒体信息处理技术》实验教学大纲101《数字信号处理》教学大纲103《数字信号处理》实验教学大纲109《计算机通信网》教学大纲113《计算机通信网》实验教学大纲118《嵌入式系统原理与应用》教学大纲121《嵌入式系统原理与应用》实验教学大纲126《信息论基础》教学大纲130《专业英语》教学大纲134《光纤通信》教学大纲139《光纤通信》实验教学大纲143《单片机设计与开发》教学大纲145《单片机设计与开发》实验教学大纲151《移动通信》教学大纲153《移动通信》实验教学大纲158《信息安全技术》教学大纲160《DSP原理与开发》教学大纲167《DSP原理与开发》实验教学大纲172《信息安全技术》教学大纲178《电子CAD》教学大纲185《电子组装与调试》教学大纲191《EDA综合设计与应用》教学大纲197《轨道交通信号处理》教学大纲201《FPGA综合设计与开发》教学大纲205《数据库原理》教学大纲210《MA TLAB 基础和应用》教学大纲216《工程案例教学》课程教学大纲222《通信终端检测与维护》教学大纲223《自动控制原理》教学大纲228《图像处理》教学大纲233《交通信息技术》教学大纲239《电子产品辅助设计与仿真》教学大纲243《电子测量与智能仪器》教学大纲246《现代信息技术》教学大纲252《电子工艺实习》教学大纲257《数字电子技术课程设计》教学大纲262《嵌入式系统原理与应用综合设计》教学大纲266《现代通信技术课程设计》教学大纲271《无线传输技术课程设计》教学大纲275《专业实习》教学大纲279《毕业设计(论文)》教学大纲281《C程序设计语言》教学大纲C language programming学时:51学分:3层次:本科适用专业:电子与信息工程、通信工程课程性质:考试第一部分大纲说明一、课程的性质、目的和任务《C程序设计语言》是电子信息工程、通信工程专业本科的专业课。
西安电子科技大学研究生院 研究生课程教学大纲
课程名称(中文)通信网络理论基础课程编号01068课程名称(英文)Fundamentals of Communication Networks学分 3 适用学科、专业通信与信息系统课程类别硕士课课内学时数46 授课方式讲课考试方式笔试(闭卷)教材名称出版单位作者Data Networks (Second Edition) Prentice Hall,1992 D. Bertsekas R. Gallager信息网络理论基础西安电子科技大学出版社,2001李建东参考书名称出版单位作者计算机网络(第二版)电子工业出版社,1999 谢希仁通信网络基础人民邮电出版社,1999 王承恕任课教师姓名李建东、盛敏开课单位信息科学研究所上机时数课程性质学位课大纲撰写人姓名刘增基、李建东教学目标:使学生深入理解和掌握通信网络共性的基本原理和概念、常用的通信网络的模型和分析方法。
为研究和设计不同类型的通信网络打下坚实的基础。
教学内容:(包括教学计划):近年来通信网络取得了飞速的发展, 从电话网到ISDN及BISDN,从LAN,WAN到Internet, 从AMPS, GSM,IS-95到IMT2000及PCN等等.本课程主要讨论这些网络共性的基本原理和概念,常用的通信网络的模型和分析方法,包括点对点的传输协议、多址协议、路由算法、流量和拥塞控制、拓扑设计等。
教学内容:(续前):1. 通信网络概论(6学时)2. 通信网络的业务模型(6学时)3. 点对点的传输协议(6学时)4. 网络的时延模型(6学时)5. 多址协议(6学时)6. 路由算法(6学时)7. 流量和拥塞控制(6学时)8. 网络拓扑设计(4学时)。
西安电子科技大学电子信息工程专业课考试科目
西安电子科技大学电子信息工程专业课考试科目080902 电路与系统03 智能图像处理、核心算法硬件设计与实现04 信号处理与仿真05 电子系统设计与仿真、DSP技术及应用08 嵌入式系统、图像获取、处理、压缩与分析技术09 仿真与信息处理10 数模混合电路与功率系统集成、设计自动化11 智能信号处理、信息融合、图像处理12 图像处理、模式识别、生物特征识别13 信息融合、图像分析与理解、智能信息处理14 智能信息处理、智能控制15 网络信息处理、Web信息系统、数据库系统16 电子设计自动化、嵌入式技术17 电路与系统CAD及设计自动化18 智能信息处理、图像处理19 智能测试与控制、微弱信号检测、系统集成与信息处理20 智能信息处理21 图像融合与图像处理、基于DSP的信号处理系统设计22 图像多尺度几何分析23 雷达信号处理、电子对抗技术、系统仿真和模拟25 智能信号处理与模式识别26 智能信号处理27 新一代通信网及嵌入式系统设计29 信息安全与信息对抗30 图像处理、电子系统设计及嵌入式系统设计31 自然计算、聚类分析、基于内容的信息检索32 电子对抗技术、电子对抗系统仿真33 数据挖掘和进化算法34 数据挖掘与智能信息处理35 电子对抗技术、信号处理与仿真36 智能信息处理37 机器学习、模式识别、智能信息处理38 数模混合信号处理与集成电子学40 电子对抗技术、网络对抗技术41 电子设计自动化、智能测试与控制42 智能信息处理、图像处理与分析43 数据挖掘、聚类分析、图像处理080904 电磁场与微波技术01 电磁兼容、电磁逆问题、计算微波与计算电磁学04 计算电磁学、智能天线、射频识别07 宽带天线、电磁散射与隐身技术08 卫星通信、无线通信、智能天线、信号处理09 天线理论与工程及测量、新型天线10 电磁散射与微波成像11 天线CAD、工程与测量13 移动卫星通信天线14 天线理论与工程16 电磁散射与隐身技术17 电磁兼容、微波测量、信号完整性分析20 移动通信中的相控阵、共形相控阵天线技术21 计算微波与计算电磁学、微波通信、天线工程、电磁兼容22 电阻抗成像、电磁兼容、非线性电磁学23 天线工程与CAD、微波射频识别技术、微波电路与器件24 电磁场、微波技术与天线电磁兼容25 天线测量技术与伺服控制26 天线理论与工程技术27 天线近远场测试技术及应用、无线网络通讯技术28 天线工程及数值计算29 微波电路与微波工程30 近场辐射及散射测量理论与技术31 微波系统和器件设计、电磁场数值计算32 电磁新材料、计算电磁学、电磁兼容33 计算电磁学、电磁兼容、人工合成新材料34 计算电磁学35电磁隐身技术、天线理论与工程36 宽带小型化天线及电磁场数值计算081002 信号与信息处理05 信号处理与检测09 信号检测与信息处理、星载计算机及应用、数据融合10 信号处理与检测11 信号获取与处理、高速信息处理系统设计12 自适应信号处理、智能检测、电子系统设计与仿真13 现代信号处理、微弱信号检测与特性分析14 智能信息处理、影像处理与分析15 信号处理与检测、电子系统仿真与设计、智能天线18 信号处理与检测、高速信息处理系统19 高速实时信号处理20 现代雷达信号处理、高速DSP系统设计与应用21 电子系统设计与仿真、弱信号检测与处理26 子波理论及应用、图像处理28 信号检测与处理、雷达自动目标识别29 雷达成像、目标识别30 雷达信号处理、阵列信号处理、高速信息处理系统设计31 信号处理与检测、多速率信号处理32 实时信号处理与检测、视频信号处理33 高速实时信号处理与检测、DSP应用系统设计34 信号变换、多速率信号处理35 雷达成像、机载雷达信号处理、实时信号处理36 信号处理与检测、高速信息处理系统设计37 信号处理与检测、高速实时数字信号处理系统38 通信信号处理、阵列信号处理39 信号与信息处理、实时信号处理40 智能信息处理、模式识别、信息隐藏、图像处理41 阵列信号处理及其在雷达、通信系统中的应用42 雷达信号处理、目标识别、机器学习43 图像和视频编码、图像处理★081022 信息对抗01 信息对抗系统和技术仿真、电子系统侦察与干扰02 雷达、通信对抗系统仿真与信息处理03 电子侦察与干扰、测向和无源定位技术★081023 智能信息处理01 网络智能信息处理、计算智能与模式识别02 智能信息/图像、目标检测、跟踪与编码03 进化计算04 机器学习与计算智能、医学影像可视化技术05 智能信息处理、多源信息融合081103 系统工程01系统建模仿真与设计、系统集成技术与应用02 最优化算法、智能算法及在无线系统设计中的应用03 系统工程、检测与故障诊断、无线传感器网络04 进化计算及应用、人工智能05 网络化控制系统06 嵌入式控制系统、信号检测及信息处理07 系统集成技术081104 模式识别与智能系统01 图像处理、图像压缩、芯片设计、实时操作系统、光机电控制系统02 网络智能信息处理与识别05 智能信号处理、智能控制、光源控制系统设计、电机控制应用06 模式识别、基于内容的信息检索07 模式识别、信号分类与识别08 目标检测与识别、信息融合、智能图像处理09 机器学习、模式识别、智能信息处理10 智能信息处理、图像处理11 智能信息处理、图像处理与分析12 多源信息融合13 医学影像分析与处理、生物特征识别14 网络多媒体技术研究、图像通信与图像处理、模式识别与人工智能15 复杂智能网络081105 导航、制导与控制01 先进导航技术及应用、目标探测制导与控制技术02 智能GPS技术、复合导航技术03 智能控制及应用、制导与控制中的信息处理技术04 智能信号与信息处理、嵌入式实时操作系统及应用、图像匹配制导05 电子系统建模与仿真、无线电测向技术06 制导信息处理技术、制导抗干扰技术、网络安全技术07 卫星导航定位与时间同步08 导航与制导实时信号处理、数据融合、先进DSP系统设计09 雷达精确制导技术、多传感器信息融合技术10 空间数据系统11 电机控制应用083001 环境科学02 天线布局设计及优化、电磁环境测量08 电子系统电磁环境分析、电磁兼容083002 环境工程01 工程环境电磁学02 工程环境电磁学05 工程环境电磁学06 电磁环境检测与分析、电子系统的电磁兼容性08 环境监控与检测09 环境监控与检测10 微波暗室设计、电磁环境检测与评估083100 生物医学工程01 分子影像与医学图像处理、生物信息处理02 生物电磁学及信号处理05 医学影像信息处理06 生物信号及图像处理07 生物传感器及弱信号检测09 信号的获取与处理及智能仪器10 电磁成像与脑监护、生物医学信号处理与检测11 磁场的生物效应12 计算电磁学和射频通信系统13 生物医学信息处理通信工程学院的专业考:通信原理,信号与系统电子工程学院的专业考:信号,电路与系统专业分布见下图。
西电通信原理大纲
《通信原理》教学大纲适用专业:通信工程、电子信息工程、信息安全、空间信息与数字技术等--------------------------------------------------------------------------------一、课程基本要求以及在教学计划中的地位与作用本课程是通信与信息系统专业的一门必修主课,既是通信专业的基础理论课,又是一门专业性的课程。
通过学习,可使学生打下良好的理论基础,并可初步培养对通信系统进行分析和设计的能力。
本课程的要求是:掌握现代通信,尤其是数字通信的基本概念、基本理论以及基本的分析方法;熟悉通信系统的组成和工作原理;了解通信系统主要组成部分的实现方法。
二、课程内容和基本要求第1章绪论掌握内容:通信系统的基本问题与主要性能指标;模拟通信与数字通信;信息量、平均信息量、信息速率。
熟悉内容:通信系统的分类;通信方式。
了解内容:通信的概念与发展;第2章随机过程掌握内容:平稳随机过程的数字特征与概率密度函数;平稳随机过程的相关函数与功率谱密度;高斯过程与窄带高斯过程;熟悉内容:平稳随机过程;平稳随机过程的各态历经性;正弦波加窄带高斯过程;随机过程通过线性系统。
了解内容:随机信号与随机过程;n维联合概率密度函数。
第3章信道与噪声掌握内容:调制信道模型;编码信道模型;恒参信道对信号传输的影响;加性高斯白噪声;Shannon信道容量公式。
熟悉内容:信道的定义与模型;恒参信道实例;随参信道实例;随参信道对信号传输的影响;起伏噪声;噪声等效带宽;连续信道的信道容量“三要素”。
了解内容:随参信道特性的改善。
第4章模拟调制系统掌握内容:AM、DSB、SSB信号调制与解调;AM、DSB、SSB信号抗噪声性能。
熟悉内容:VSB、FM、PM信号的调制原理;频分复用的概念。
了解内容:FM信号的解调原理;复合调制及多级调制的概念。
第5章数字基带传输系统掌握内容:数字基带信号;AMI码、HDB3码、PST码、双相码的编码原理和主要优缺点;无码间干扰的基带传输特性;无码间干扰时的基带系统抗噪声性能。
西安电子科技大学811考研大纲
1、复习内容 连续系统、离散系统的系统函数的零、极点,零极点分布与时域响应、频 域响应之间的定性关系。系统的因果性和稳定性判断。连续因果系统和离散因果 系统的稳定性准则。信号流图和梅森公式,连续和离散系统的模拟。 2、具体要求
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第 8 章 数字信号的最佳接收 Ø 最佳接收准则; Ø 二进制确知信号的最佳接收,相关系数 r 与误码率及最佳信号形式的关系; Ø 匹配滤波器的传输函数、单位冲激响应和输出信号; Ø 最佳抽判时刻和最大输出信噪比; Ø 匹配滤波器和相关器的等效关系; Ø 实际接收机与最佳接收机的性能比较; Ø 基带传输系统的最佳化。
试卷分值 75 分 考试时间 90 分钟 答题方式 闭卷笔试 题型结构 填空、简答题、综合题等
参考教材
《现代通信原理与技术》(第 2 版) 张辉/ 曹丽娜. 西安:西安电子大学出版社 《通信原理辅导(考研丛书)》(修订)张辉,曹丽娜,王勇.西安:西安电子科技大 学出版社 《通信原理学习指导》 张辉 /曹丽娜. 西安:西安电子大学出版社 《通信原理》(第 6 版)樊昌信 /曹丽娜.北京:国防工业出版社 《通信原理(第 6 版)学习辅导与考研指导》(修订版)曹丽娜/樊昌信.北京:国防工 业出版社
一、信号与系统的基本概念 1、复习内容 连续信号与离散信号的定义、分类,信号的函数表示和波形。信号的基本
运算,奇异函数及相应性质。系统的分类、系统的描述,线性时不变系统的性质。 2、具体要求
***信号的时域运算:时移、反折和尺度变换,微积分运算 ***单位阶跃函数和单位冲激函数的定义及相应性质 *系统的分类和系统的描述 ***线性时不变系统的性质和判断 二、连续系统的时域分析
西电通信工程考研考哪些科目
西电通信工程考研考哪些科目通信工程是电子信息工程的一个重要分支,它主要研究信息的传输和通信系统的设计、建设与优化。
作为通信工程专业的学生,在考研时需要掌握一定的基础知识和科目,以提高自己的综合素质和竞争力。
下面将介绍一些西电通信工程考研需要考哪些科目的内容。
数学数学是通信工程考研的重点科目之一,它是通信工程的基础。
考生需要掌握微积分、线性代数、概率论等数学知识,这些知识在通信系统的建模和分析中起着重要的作用。
在考研过程中,数学是一个考试时间较长、难度较大的科目,因此考生需要提前做好充分的准备。
信号与系统信号与系统是通信工程考研的核心科目之一,它主要研究信号的特性和信号处理的原理与方法。
考生需要掌握离散信号与连续信号的表示和分析、卷积定理、傅里叶变换等基本概念和方法。
此外,考生还需要了解数字信号处理、模拟信号处理等方面的知识,以应对通信系统中的信号处理问题。
电磁场与电磁波电磁场与电磁波是通信工程考研的重要科目之一,它主要研究电磁波的传播特性和电磁场的分布规律。
考生需要掌握电磁场的基本定律、电磁波的传播方程和辐射特性等知识,以应对通信系统中的电磁辐射和传输问题。
数字电路与逻辑设计数字电路与逻辑设计是通信工程考研的重点科目之一,它主要研究数字电路的设计原理和逻辑门电路的实现方法。
考生需要掌握数字电路的基本组成和工作原理,了解逻辑门电路的逻辑运算和布尔代数等相关知识。
在通信系统的设计和实现中,数字电路起着关键的作用,因此这门课程对通信工程考研非常重要。
通信原理与技术通信原理与技术是通信工程考研的核心科目之一,它主要研究通信系统的原理、技术与应用。
考生需要掌握调制与解调技术、信道编码与解码技术、多址技术和传输系统的基本原理等方面的知识。
通信原理与技术是通信工程的基础和核心,对考生而言是一门非常重要的课程。
计算机网络计算机网络是通信工程考研的重点科目之一,它主要研究计算机之间的数据传输和网络通信技术。
考生需要了解网络的基本概念、网络协议、网络传输技术等知识,以应对通信系统中的网络问题。
西安电子科技大学811信号与系统通信原理专业课考研真题答案 74页
A2
σ
2 n
得 Pe
1 2
erfc(
A 2σn
)
1 2
erfc
r 2
3. (1) 框图见附录;
(2) 见图 12-2;
(3)
B 1.5 fc , η
RB B
fc 1.5 f
c
2 3
B/Hz
sMSK (t) 0 1 1 0 0 1 t
4. (1) 789 为正→ C1 1 ; 512 789 1024
9. 3;3【解析】码重指码组中非零元素的个数;码距指两个码组 ci 、 cj 之间不同比特的个数。
10. 载波同步、位同步、帧同步 【解析】载波同步是相干解调的基础;位同步是正确取样判决的基础; 而接收端在收到比特流后,必须能够正确地找出帧定界符,以便知道哪些比特构成一个帧,接收端 找到了帧定界符并确定帧的准确位置就是完成了帧同步。
二、简答题
1. ①幅度失真、相位失真;②见附录;③均衡技术。 2. ①见附录;② +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +1 0 0 0 -1
【解析】编码规则见附录。 3. ①原理框图见附录;
·3·
②工作原理:以 2PSK 信号为例,来分析采用平方环的情况。2PSK 信号平方后得到
θ (t)
→位于第七段→ C2C3C4 110 ;
π
789 512 32
8
......
21 →位于序号为
8
的量化级
2
t
→ C5C6C7C8 1000
-π
∴编码器的输出码组为 11101000。
由 D(n1) D(n2 ) σ 2 以及概率论知识, D(x) D(an1 bn2 ) a2D(n1) (b)2 D(n2 ) σ2 (a2 b2 )
西电通电院初试准备资料
通信工程学院(811)(150分)
所用课本:
1、信号与线性系统分析(吴大正、张永瑞)(建议用第三版,第四版省略了一些考研中比较重要的知识点,用后你们就会发现)
2、通信原理(张辉、曹丽娜)(西安电子科技大学出版社)
一、辅导资料
信号与系统:
1、信号与系统考研辅导班笔记(张永瑞)
此笔记是上张永瑞辅导班所记,各种题是历年信号与系统中考研经常出现的题目,有各种巧妙的方法总结。
张永瑞就是信号与系统书的作者之一。
2、信号与系统辅导班100题(很多是真题)
3、信号与系统知识点及知识点易错易忽视问题和解题方法总结。
4、信号与系统考研辅导(张永瑞)
通信原理:
1、通信原理考研辅导班笔记
2、通信原理重点、难点知识点、框图、简答总结
3、通信原理考研辅导(张辉、曹丽娜)
二、真题及答案(信号、通原各占75分)
真题及答案
西电从03年开始通院的命题改革了,前些年的没多大作用。
而且西电的真题特别有用,考来考去就那么点东西,特别是简单题,做了一遍之后你就会发现并总结出来。
答案可是很难买到的。
电子工程学院(821)(150分,电路、信号与系统各占75分)
所用课本:
1、信号与线性系统分析(吴大正、张永瑞)(建议用第三版,第四版省略了一些考研中比较重要的知识点,用后你们就会发现)
2、电路分析(张永瑞、王松林、李小平)高等教育出版社
辅导资料:
1、电路、信号与系统辅导班笔记(张永瑞)
2、信号与系统辅导班100题(张永瑞,很多是真题)
3、信号知识点及解题方法总结(张永瑞)
4、考研真题及答案
5、电路、信号考研辅导(张永瑞)。
西安电子科技大学811专业课考研大纲知识点分析
2013 西安电子科技大学通信工程学院考研专业课①本大纲是2011年考研结束后官方发布的,由编者重新排版。
参考教材请务必选用下列的1、6,不必看2、3、4、5、9、10(很多学校用的通信原理课本是9,樊昌信主编的,但是这本书不适用于西电通院的考研..............,通院是依据参考教材6来出题的)。
信号与系统辅导书可选用《电路、信号与系统辅导》(张永瑞编,西安电子科技大学出版社,分电路和信号与系统两部分,只看信号与系统部分即可),通信原理辅导书选用下列的7或8即可,当然还要以真题为主。
考研不考的章节有(以下列参考教材的1、6为准):信号与系统 3.4/4.10/4.11/5.5/6.4四,五/8.4/8.5/8.6(重点课后题见附录一)通信原理 9.3/9.4/9.5/9.6/9.7/第10章/第13章考试科目:信号与系统、通信原理。
试卷满分及考试时间:满分150分,考试时间180分钟。
答题方式:闭卷、笔试(不允许带任何计算辅助设备)。
(实际上是可以带计算器的——编者注)试卷内容结构:通信原理50%,信号与系统50%。
试卷题型结构:详见真题。
参考教材:1.《信号与线性系统分析》(第4版)吴大正/杨林耀等高等教育出版社2.《信号与系统》(第2版)陈生潭/郭宝龙等高等教育出版社3.《信号与系统》(第二版上/下)郑君里/应启珩等高等教育出版社4.《信号与线性系统》(第4版)管致中/夏恭恪高等教育出版社5.《信号与系统》(第2版)刘树棠译西安交通大学出版社《Signals and Systems》(2nd edition) A.V.Oppenheim/A.S.Willsky/S.h.Nawab.Prentice-Hall6.《现代通信原理与技术》(第2版)张辉/曹丽娜西安电子科技大学出版社7.《通信原理辅导(考研丛书)》(修订)张辉/曹丽娜/王勇西安电子科技大学出版社8.《通信原理学习指导》张辉/曹丽娜西安电子科技大学出版社9.《通信原理(第6版)》樊昌信/曹丽娜国防工业出版社10.《通信原理(第6版)学习辅导与考研指导》曹丽娜/樊昌信国防工业出版社西安电子科技大学 通信工程学院 考研资料信号与系统概述“信号与系统”是本校电类各专业所必修的一门重要的专业基础课。
通信工程专业考试大纲
《通信工程》专业考试大纲一、综合课部分考试形式:笔试考试科目:通信原理、模拟电子技术基础、数字电子技术基础满分200分;通信原理满分80分,模拟电子技术基础满分60分,数字电子技术基础满分60分«通信原理»考试大纲一、通信系统的一般概念1.了解通信系统的一般模型及系统的分类。
2.掌握通信系统的基本组成,熟练分析通信系统的质量指标。
3.掌握离散系统的信息量及平均信息量的计算。
二、模拟调制1.模拟线性调制掌握常规双边带调幅(AM),抑制载波双边带调幅(DSB-SC),时域和频域表示,调制和解调方法,线性调制的一般模型,线性调制系统的抗噪声性能。
2.模拟角调制掌握调频(FM)、调相(PM)基本概念,单频调制时宽带调频信号的时域和频域表示,宽带调频信号的频带宽度,调频信号的调制和解调方法,调频信号非相干解调和相干解调的抗噪声性能,门限效应,改善调频系统信噪比和门限效应的方法。
三、模拟信号的波形编码1.脉冲编码调制(PCM)掌握低通取样定理,带通取样定理,理想取样,自然取样,平顶取样的基本原理,脉冲编码调制系统构成及原理,PCM编码原理。
2.多路复用掌握频分复用(FDM),时分复用(TDM)的基本概念,频分复用系统及原理,时分复用原理,我国常用的时分复用数字复接系列,脉冲编码调制基群帧结构。
四、数字信号基带传输1.基带传输系统的组成掌握数字基带信号的码型设计原则常用二元码:单极性/双极性码,归零/非归零码,数字双相码(Machester码),信号反转码(CMI码)常用三元码:传号交替反转码(AMI码),三阶高密度码(HDB3码)2.波形传输的无失真条件掌握奈奎斯特第一准则:抽样值无失真,奈奎斯特带宽,奈奎斯特间隔,每赫兹频带利用率[(b/s)/Hz],升余弦滚降信号,滚降系数,眼图与传输质量的关系。
五、数字信号载波传输1.二进制数字调制掌握二进制调制的时域和频域表示,调制与解调方法,二进制相移键控的载波恢复,二进制数字调制的误比特率性能,信噪比与E b/N0间的转换2.多进制数字调制掌握多进制幅度键控(MASK),多进制相移键控(MPSK),多进制正交幅度调制(MQAM)的基本概念,多进制数字调制信号的矢量图(星座图)表示,QPSK信号的调制与解调方法。
西电专业课811笔记
西电专业课811笔记(原创版)目录1.电子信息工程专业简介2.西电 811 课程的重要性3.811 课程的主要内容4.课程学习方法与策略5.课程对未来发展的影响正文电子信息工程是一门融合了电子技术、信息技术、通信技术等多个领域的综合性工程学科。
随着科技的飞速发展,电子信息工程在社会各行各业中发挥着越来越重要的作用。
在我国,电子信息工程专业一直以来都是备受关注的热门专业,而西安电子科技大学(简称西电)作为我国电子信息领域的著名学府,其专业课程设置具有很高的参考价值。
在西电的众多课程中,811 课程是一门具有举足轻重地位的专业课。
该课程涵盖了电子信息工程专业的核心知识,对于学生掌握专业技能、提升综合素质具有至关重要的意义。
因此,对于西电电子信息工程专业的学生而言,学好 811 课程是迈向成功的关键一步。
811 课程的主要内容包括模拟电子技术、数字电子技术、计算机科学与技术等多个方面。
通过学习这些内容,学生可以全面了解电子信息工程领域的基本理论和实践操作,为将来从事相关工作打下坚实的基础。
学好 811 课程需要掌握一定的学习方法和策略。
首先,要注重理论学习与实践操作的结合,通过做实验、编写程序等方式加深对理论知识的理解。
其次,要注重课堂学习与课后复习的结合,及时巩固所学知识,防止遗忘。
最后,要注重个人努力与团队协作的结合,学会与同学共同探讨问题,共同进步。
学好 811 课程对于电子信息工程专业的学生来说具有深远的影响。
一方面,这门课程可以为学生提供丰富的实践经验,提高他们的实际工作能力;另一方面,学好这门课程还可以为学生未来的学术研究和职业发展奠定坚实的基础。
总之,西电的 811 课程对于电子信息工程专业的学生来说具有非常重要的意义。
要想学好这门课程,需要掌握一定的学习方法和策略,并在实践中不断提高自己的能力。
811“信号与系统电路”复习参考提纲
811“信号与系统电路”复习参考提纲811“信号与系统、电路”复习参考提纲一、总体要求“信号与系统、电路”由“电路”(75分后)和“信号与系统”(75分后)两部分共同组成。
“电路”要求学生掌握电路的基本理论和基本的分析方法,使学生具备基本的电路分析、求解、应用能力。
要求掌握电路的基本概念、基本元件的伏安关系、基本定律、等效法的基本概念;掌握电阻电路的基本理论和基本分析方法;掌握动态电路的基本理论,一阶动态电路的时域分析方法;正弦稳态电路的基本概念和分析方法;掌握谐振电路和二端口电路的基本分析方法。
“信号与系统”建议学生掌控已连续信号的时域、频域、为丛藓科扭口藓频域水解的数学方法和分析方法,认知其物理含义及特性。
掌控线性信号的时域、z域水解的数学方法和分析方法,认知其物理含义及特性。
掌控已连续系统的时域、频域、为丛藓科扭口藓频域分析方法;掌控离线系统的时域和z域分析方法。
熟练掌握时域中的卷积运算和转换域中的傅里叶转换、拉普拉斯转换、z转换等数学工具。
掌控系统函数及系统性能的有关概念及其认定方法。
掌控线性系统的状态变量分析法。
研究生课程考试是所学知识的总结性考试,考试水平应达到或超过本科专业相应的课程要求水平。
二、“电路”部分各章备考要点(一)电路基本概念和定律1.复习内容电路模型与基本变量,基尔霍夫定律,电阻元件与元件伏安关系,电路等效的基本概念2.具体内容建议*电路模型与基本变量***电压、电流及其参照方向的概念、电功率、能量的排序***基尔霍夫定律***电阻元件及欧姆定律;***电压源、电流源及受控源概念;**耦合概念,串成、并联电阻电路的排序,实际电源两种模型及其耦合交换(二)电阻电路分析1.复习内容电路的方程分析法,网孔法和回路法,节点法和割集法。
电路定理的概念、条件、内容和应用。
2.具体内容建议*支路分析法***网孔分析法;***节点分析法***叠加定理,替代定理原理及应用领域***戴维南定理、诺顿定理和分析方法***最小功率传输定理**互易定理和特勒根定理(三)动态电路1.复习内容动态元件的概念,动态元件的伏安关系。
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“通信原理”考试科目复习提纲考试章节第1章绪论 *第2章随机过程 *第3章信道与噪声 **第4章模拟调制系统 **第5章数字基带传输系统 ***第6章数字频带传输系统 ***第7章模拟信号的数字传输 ***第8章数字信号的最佳接收 ***第9章差错控制 **第10章同步原理 *(注:“*”越多,表示该章内容占比例越大)各章大纲第1章绪论术语解释;通信系统的组成和分类;数字通信的特点;通信方式;信息量的概念与计算;信息速率、码元速率、频带利用率、误码率、误信率的定义与计算。
第2章随机过程随机过程的基本概念;随机过程的数字特征(均值、方差、相关函数);平稳过程的定义、各态历经性、相关函数和功率谱密度;高斯过程的定义和性质、一维概率密度和分布函数;窄带随机过程的表达式和统计特性(两个结论);正弦波加窄带高斯过程的统计特性;高斯白噪声及其通过理想滤波器。
第3章信道信道的定义、分类和模型;恒参信道的特性及其对信号传输的影响;随参信道的特性及其对信号传输的影响;信道噪声的统计特性;信道容量和香农公式。
第4章模拟调制系统调制的定义、功能和分类;线性调制(AM、DSB-SC、SSB和VSB)原理(表示式、频谱结构、带宽、产生与解调);线性调制系统的抗噪声性能,门限效应;调频(FM)、调相(PM)的基本概念;调频信号频带宽度的计算——卡森公式;调频信号的产生与解调方法;预加重和去加重的概念;FM、DSB、SSB、VSB、AM的性能比较;频分复用、复合调制和多级调制的概念。
第5章数字基带传输系统数字基带传输系统结构及各部件作用;基带信号波形和频谱特性;常用传输码型的编/译、特点及应用场合;码间串扰和奈奎斯特第一准则;第Ⅰ类和第Ⅳ类部分响应系统;无码间串扰基带系统的抗噪声性能;眼图和均衡的概念。
第6章数字带通传输系统二进制数字调制原理和调制解调器;2ASK、2FSK、2PSK和2DPSK信号的表示式和时域波形;2ASK、2FSK、2PSK和2DPSK信号的频谱特性和传输带宽;2ASK、2FSK、2PSK和2DPSK系统的抗噪声性能;二进制数字调制系统的性能比较;多进制数字调制的基本概念;4PSK、4DPSK信号的相位关系和时间波形;4PSK、4DPSK信号的调制解调器。
QAM的星座图调制与解调原理、频带利用率;MSK的主要特点、附加相位轨迹、调制与解调原理;第7章模拟信号的数字传输抽样定理;自然抽样和平顶抽样;均匀量化和非均匀量化的特点;PCM原理,A律13折线编码/译码和量化误差;ΔM原理,不过载条件和编码范围;编码信号的比特率和传输带宽;PCM、ΔM系统的抗噪声性能;PCM与ΔM的比较;时分复用和多路数字电话系统原理。
第8章数字信号的最佳接收最佳接收准则;二进制确知信号的最佳接收,相关系数 与误码率及最佳信号形式的关系;匹配滤波器的传输函数、单位冲激响应和输出信号;最佳抽判时刻和最大输出信噪比;匹配滤波器和相关器的等效关系;实际接收机与最佳接收机的性能比较;基带传输系统的最佳化。
第9章差错控制编码差错控制方式及其特点;最小码距与纠检错能力;几种常用的简单编码及其纠检错能力;线性分组码的生成(G)、监督(H)和纠错(S);汉明码的概念及其有关参数;循环码的生成多项式、生成矩阵、编码和译码;第10章同步原理载波同步的方法、性能及载波相位误差对解调性能的影响;码元同步的方法、性能及位定时误差对系统性能的影响;群同步的方法、性能指标(漏同步概率、假同步概率、同步平均建立时间),群同步保护;巴克码的局部自相关函数;巴克码识别器及其各点波形(相加器输出、判决器输出)。
考试形式与结构试卷分值 75分考试时间 90分钟答题方式闭卷笔试题型结构填空、简答题、综合题等参考教材《现代通信原理与技术》(第2版)张辉/ 曹丽娜. 西安:西安电子大学出版社《通信原理辅导(考研丛书)》(修订)张辉,曹丽娜,王勇.西安:西安电子科技大学出版社《通信原理学习指导》张辉 /曹丽娜. 西安:西安电子大学出版社《通信原理》(第6版)樊昌信 /曹丽娜.北京:国防工业出版社《通信原理(第6版)学习辅导与考研指导》(修订版)曹丽娜/樊昌信.北京:国防工业出版社“信号与系统”复习大纲[2011年版] (一)概述1、概述“信号与系统”是本校电类各专业所必修的一门重要的专业基础课。
它主要讨论确定信号的特性,线性时不变系统的特性,信号激励下线性时不变系统响应的基本分析方法。
通过本课程的学习,使学生掌握信号分析及线性系统的基本理论和基本分析方法,建立信号与系统分析的知识体系。
进一步培养学生的思维推理能力和分析运算能力,为学习数字信号处理、通信原理、自动控制理论、信号与信息处理、信号检测等后续课程打下坚实的理论基础。
研究生课程考试是所学知识的总结性考试,考试水平应达到或超过本科专业相应的课程要求水平。
2、适用对象“信号与系统”复习大纲适用于通信工程、电子工程及选用本门课为研究生统考课程的所有本科专业。
(二)总体要求1、掌握连续信号的时域、频域、复频域分解的数学方法和分析方法,理解其物理含义及特性。
掌握离散信号的时域、Z域分解的数学方法和分析方法,理解其物理含义及特性。
2、掌握连续系统的时域、频域和复频域分析方法;掌握离散系统的时域和Z 域分析方法。
熟练掌握时域中的卷积运算和变换域中的傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换等数学工具。
3、掌握系统函数,系统函数的零、极点与系统时域响应、频域响应的关系。
掌握系统稳定性的概念及其判定方法。
4、掌握线性系统的状态变量分析法。
(三)各章复习要点与要求一、信号与系统的基本概念1、复习内容连续信号与离散信号的定义、分类,信号的函数表示和波形。
信号的基本运算,奇异函数及相应性质。
系统的分类、系统的描述,线性时不变系统的性质。
2、具体要求***信号的时域运算:时移、反折和尺度变换,微积分运算***单位阶跃函数和单位冲激函数的定义及相应性质*系统的分类和系统的描述***线性时不变系统的性质和判断二、连续系统的时域分析1、复习内容线性时不变系统微分方程及其解。
响应的固有分量与强迫分量、稳态分量与暂态分量的概念的方程分析,系统的零输入响应和零状态响应、阶跃响应和冲激响应。
任意信号激励下的零状态相应,卷积积分计算及其主要性质。
2、具体要求**微分方程及其解,系统响应的固有分量与强迫分量、稳态分量与暂态分量的概念**连续系统的零输入响应和零状态响应概念及求解**阶跃响应和冲激响应。
***任意激励下响应的卷积积分时域求解三、离散系统的时域分析1、复习内容离散系统的差分方程及其解。
响应的分解、零输入响应和零状态响应概念及求解。
阶跃序列、单位序列及其系统的阶跃响应与单位序列响应。
卷积和及其主要性质。
2、具体要求*差分方程及其解,系统响应的固有分量与强迫分量、稳态分量与暂态分量的概念**离散系统的零输入响应和零状态响应概念及求解**阶跃响应和单位序列响应***任意激励下响应的卷积和求解四、连续系统的频域分析1、复习内容信号的正交分解。
周期信号分解为傅里叶级数,周期信号的频谱及其特点,周期信号的功率。
傅里叶变换与逆变换,奇异函数和周期函数的傅里叶变换,傅里叶变换的主要性质。
非周期信号的频谱,信号的能量和频带宽度的概念。
响应的频域分析法。
线性系统无失真传输的条件。
取样定理,奈奎斯特取样频率和取样间隔。
2、具体要求*周期信号分解为傅里叶级数**周期信号的频谱及其特点,周期信号的功率**傅里叶变换与逆变换,奇异函数和周期函数的傅里叶变换***傅里叶变换的主要性质**非周期信号的频谱,信号的能量和频带宽度的概念***响应的频域分析法**线性系统无失真传输的条件***取样定理,奈奎斯特取样频率和取样间隔*离散信号傅里叶分析的概念五、连续系统的复频域分析1、复习内容拉普拉斯变换及其收敛域。
单边拉普拉斯变换的主要性质,拉普拉斯逆变换。
系统的复频域分析,微分方程的变换解,系统的s域框图,系统函数,电路的s域模型。
时域分析、频域分析与复频域分析的关系。
2、具体要求**拉普拉斯变换及其收敛域,***单边拉普拉斯变换的主要性质**拉普拉斯逆变换,部分分式展开法***系统的复频域分析***微分方程的变换解***系统的s域框图及其解**电路的s域模型分析法六、离散系统的z域分析1、复习内容离散信号z变换及其收敛域,z变换的主要性质,逆z变换。
系统的z域分析方法,差分方程的变换解,系统的z域框图,系统函数,离散系统的频率响应。
离散系统的时域分析与z域分析的关系。
2、具体要求**z变换及其收敛域***z变换的主要性质**逆z变换方法***系统的z域分析法***差分方程的变换解***系统的z域框图及其解**离散系统的频率响应七、系统函数1、复习内容连续系统、离散系统的系统函数的零、极点,零极点分布与时域响应、频域响应之间的定性关系。
系统的因果性和稳定性判断。
连续因果系统和离散因果系统的稳定性准则。
信号流图和梅森公式,连续和离散系统的模拟。
2、具体要求*系统函数的零、极点分布与时域响应、频域响应之间的定性关系**系统的因果性和稳定性判断***信号流图和梅森公式**连续和离散系统的模拟八、系统的状态变量分析1、复习内容系统的状态空间描述,状态变量,状态方程与输出方程。
连续系统和离散系统状态方程的建立。
系统矩阵与特征方程,状态方程的时域解和变换域解。
2、具体要求*系统的状态空间描述,状态变量,状态方程与输出方程***连续系统状态方程的建立***离散系统状态方程的建立*状态方程的变换域解(四)试卷结构与考试方式1、试题分为填空题、选择题和计算题。
试卷满分为75分。
2、考试方式:闭卷。
(不允许带任何计算辅助设备)3、考试时间:120分钟.(五)参考书目1、吴大正,杨林耀. 张永瑞,王松林,郭宝龙,《信号与线性系统分析》(第四版),高等教育出版社20052、陈生潭. 郭宝龙. 冯宗哲. 李学武,《信号与系统》(第二版),西安电子科技大学出版社20023、郑君里. 应启珩. 杨为理,《信号与系统》(第二版)(上、下),高等教育出版社20004、管致中. 夏恭恪,《信号与线性系统》(第四版),高等教育出版社20065、A.V.Oppenheim,A.S.Willsky ,S.h.Nawab. 《Signals and Systems》(Secondedition).Prentice-Hall, 2002,中译:刘树棠译《信号与系统》(第二版)西安交通大学出版社。