2013年全国硕士研究生入学考试
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2013年全国硕士研究生入学考试
湖北师范学院自命题考试科目考试大纲
(科目名称:电子技术基础科目代码:819)
一、考查目标
《电子技术基础》考试内容包括《模拟电子技术》与《数字电子技术》两部分,要求考生系统掌握电子技术基础课程的基本知识、基础理论和基本方法,并能运用相关理论和方法分析、解决实际问题。
《模拟电子技术》部分考查学生对模拟电路基础理论和基本知识的掌握情况。
《数字电子技术》部分考查学生对数字电路基础理论和基本知识的掌握情况。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷成绩及考试时间
本试卷满分为150分,考试时间180分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构
各部分内容所占分值为:
1、模拟电子技术约75分;
2、数字电子技术约75分。
(四)试卷题型结构
1、选择题:10小题,共20分;
2、填空题:10小题, 共20分;
3、判断题:10小题,共20分;
4、简答题:6小题,共30分;
5、分析计算题:6小题,共60分。
(五)主要参考书目
华中科技大学康华光教授主编,《电子技术基础》(第五版),高等教育出版社,2006年。
三、考查范围
模拟电子技术
(一)绪论
1、电子系统的基本概念及组成。
2、信号的分类方法及放大电路的分类。
3、放大电路的主要性能指标。
(二)运算放大器
1、理想运算放大器的特点及分析方法。
2、虚短、虚断的概念,并能熟练地运用虚短和虚断分析基本线性运放电路。
(三)二极管及其基本电路
1、半导体材料的基本结构及PN结的形成。
2、PN结的单向导电原理及击穿特性。
3、二极管、稳压管的V—I特性及其基本应用。
(四)双极结型三极管及放大电路基础
1、三极管的工作原理、特性曲线及其主要参数。
2、用估算法和图解法求静态工作点。
3、静态工作点与非线性失真的关系。
4、用小信号模型分析法求解放大电路的动态指标
5、三极管放大电路的三种组态的结构及其性能特点。
6、放大电路的频率响应的基本概念。
(五)场效应管放大电路
1、结型、绝缘栅型场效应管的工作原理、特性曲线及参数。
2、用小信号模型法分析场效应管放大电路的动态指标。
3、双极型三极管和场效应管两种放大电路各自的特点。
(六)模拟集成电路
1、差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等概
念。
2、四种差分放大电路的工作原理和特点。
3、差分放大电路的静态和动态指标的计算。
4、集成运放的基本组成和主要参数。
5、噪声及干扰对放大电路的影响
(七)反馈放大电路
1、反馈的基本概念及放大电路中反馈极性和组态的判断方法。
2、各种组态的负反馈对放大电路R
i 、R
o
、A和其它性能指标的影响。
3、深度负反馈条件下“虚短”和“虚断”的概念,近似计算各种反馈组态
放大电路的闭环电压增益。
4、负反馈放大电路的频率响应,负反馈放大电路产生自激振荡的原因、条
件及判断负反馈放大电路稳定性的方法。
(八)功率放大器
1、互补对称功率放大电路的分析和计算方法。
2、功率放大电路的输出功率、效率和非线性失真等概念。
(九)信号处理与信号产生电路
1、四种类型有源滤波电路的幅频响应特点。
2、产生正弦波振荡的相位平衡条件和幅值平衡条件。
3、RC串并联桥式振荡电路的工作原理、起振条件、稳幅原理及振荡频率的
计算。
数字电子技术
(一)数字逻辑概论
1、各进制数之间的相互转换;
2、逻辑变量的涵义。
(二)逻辑代数与硬件描述语言
1、逻辑代数的基本公式与定理,基本逻辑运算和常用复合逻辑运算;
2、逻辑函数的各种表示方法及相互之间的转换;
3、逻辑函数的卡诺图化简。
(三)逻辑门电路
1、各种逻辑门电路的逻辑功能和逻辑符号;
2、晶体管的开关特性;
3、集成TTL与非门的电路结构、工作原理和电压传输特性、
4、CMOS反相器的电路结构、工作原理、电气特性。
(四)组合逻辑电路
1、组合逻辑电路的特点;
2、组合逻辑电路的分析方法和设计方法;
3、常用组合逻辑集成电路的工作原理、应用及设计与分析方法。
(五)锁存器和触发器
1、基本RS、同步RS触发器、主从(RS、JK)触发器及维持阻塞D触发器
的电路结构;
2、各种触发器的工作原理及工作特点;
3、各种触发器的逻辑功能;
4、常用集成触发器的特点和使用方法;
5、各种触发器之间逻辑功能的转换方法。
(六)时序逻辑电路
1、时序逻辑电路的特点、分类、功能描述方法及状态方程、输出方程、驱
动方程的含义;
2、时序逻辑电路的分析方法;
3、同步时序逻辑电路的设计方法。
4、几种典型的时序逻辑电路。
(七)存储器、复杂可编程逻辑器件和现场可编程门阵列
1、存储器的分类及各类存储器的特点;
2、CPLD的结构与工作原理、FPGA基本工作原理及编程;
3、存储器容量的计算和表示方法。
(八)脉冲信号的产生与整形
1、单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器的电路结构、工作原理;
2、555定时器及其应用
3、单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器参数的简单计算
(九)A/D与D/A转换器
1、常见D/A转换器的电路组成、工作原理、转换公式及计算。
2、并联比较型A/D转换器的电路组成、工作原理、电路真值表等。
3、A/D转换过程取样、保持、量化与编码,D/A、A/D技术指标,主要参数。
2013年全国硕士研究生入学考试
湖北师范学院自命题考试科目考试大纲
(科目名称:光学科目代码:820)
一、考查目标
《光学》是我校光学工程专业硕士生入学考试可以选择的专业基础课之一,考试内容包括几何光学和波动光学两个部分,要求考生在系统掌握光学的系统理论的基础上,注重运用相关理论和方法分析和解决实际问题,对信息光学、薄膜光学、干涉计量学、矩阵光学等现代光学也要有一定的了解。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷成绩及考试时间
本试卷满分为150分,考试时间180分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构
各部分内容所占分值为:
1、几何光学约40分;
2、波动光学约40分;
3、其他约20分。
(四)试卷题型结构
1、填空题:10小题, 共20分;
3、分析题:5小题,共30分;
4、证明题:4小题,共40分;
5、计算题:4小题,共60分。
(五)主要参考书目
母国光等,《光学》(第2版),高等教育出版社,2009年。
三、考查范围
(一)几何光学的基本原理
几何光学的基本定律
基本概念:发光点、光束、实象、虚象(二)光学系统的近轴成象
光在棱镜主截面内的折射、色散棱镜
光在单球面上的反射与折射
共轴球面系统及其组合
厚透镜
薄透镜及其薄透镜组
近轴光学中的矩阵方法
(三)实际光学系统的拦光和象差
光阑与象差
球差、慧差与象散
色散及其校正方法
象差的校正与光学玻璃
(四)光学仪器原理
眼睛
放大镜、目镜与显微镜
照相机与幻灯片
棱镜光谱仪
(五)光的干涉
光的叠加
光的干涉现象
由分波阵面法产生的光的干涉
由分振幅面法产生的光的干涉
多光束干涉
(六)干涉现象的应用
等厚干涉与牛顿环
迈克耳孙干涉仪
傅里叶干涉分光计
法布里-泊罗干涉仪
(七)光的衍射
惠更斯-菲涅尔原理
菲涅尔圆孔与直边衍射
夫琅和费单峰衍射
夫琅和费圆孔衍射
(八)光学系统的分辨本领和衍射光栅
光学系统的分辨本领、瑞利判据
眼睛、望远镜和照相物镜的分辨本领
显微镜的分辨本领
夫琅和费双峰衍射
衍射光栅
莫尔条纹
(九)光在介质及其薄膜中的传播
光的电磁理论
偏振光与自然光
光在两种透明介质分界面上的折射与反射
单层薄膜的光学性质
双层增透膜
(十)光在各向异性介质中的传播
双折射
单轴晶体内的波面、平面波在单轴晶体内的传播折射率椭球
由双折射产生偏振光的仪器
椭圆偏振光和圆偏振光
偏振光的干涉
偏振光波动面得旋转、旋光性
(十一)激光
激光原理
氦氖激光器
纵模与横模
激光器的重要应用
2013年全国硕士研究生入学考试
湖北师范学院自命题考试科目考试大纲
(科目名称:计算机组成原理科目代码:821)
一、考查目标
理解单处理器计算机系统中各部件的内部工作原理、组成结构以及相互连接方式,具有完整的计算机系统的整机概念。
理解计算机系统层次化结构概念,熟悉硬件与软件之间的界面,掌握指令集体系结构的基本知识和基本实现方法。
能够运用计算机组成的基本原理和基本方法,对有关计算机硬件系统中的理论和实际问题进行计算、分析,并能对一些基本部件进行简单设计。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷成绩及考试时间
本试卷满分为150分,考试时间180分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构
各部分内容所占分值为:
1、计算机系统概述(约10分)
2、数据的表示和运算(约10分)
3、存储器层次机构(约40分)
4、指令系统(约30分)
5、中央处理器(CPU)(约30分)
6、总线(约20分)
7、输入输出系统(约10分)
(四)试卷题型结构
1、选择题:10小题,每小题1分,共10分;
2、填空题:20空,每空1分,共20分;
3、名词解释:5小题,每题4分,共20分;
4、简答题:12小题,每小题5分,共60分;
5、应用题:4小题,每小题10分,共40分。
(五)主要参考书目
唐朔飞编著. 计算机组成原理(第二版). 北京:高等教育出版社,2008.
三、考查范围
(一)计算机系统概述
1、计算机发展历程
2、计算机系统层次结构
(1)计算机硬件的基本组成
(2)计算机软件的分类
(3)计算机的工作过程
3、计算机性能指标
吞吐量、响应时间;CPU时钟周期、主频、CPI、CPU执行时间;MIPS、MFLOPS。
(二)数据的表示和运算
1、数制与编码
(1)进位计数制及其相互转换
(2)真值和机器数
(3)BCD码
(4)字符与字符串
(5)校验码
2、定点数的表示和运算
(1)定点数的表示
无符号数的表示;有符号数的表示。
(2)定点数的运算
定点数的位移运算;原码定点数的加/减运算;补码定点数的加/减运
算;定点数的乘/除运算;溢出概念和判别方法。
3、浮点数的表示和运算
(1)浮点数的表示
浮点数的表示范围;IEEE754 标准
(2)浮点数的加/减运算
4、算术逻辑单元 ALU
(1)串行加法器和并行加法器
(2)算术逻辑单元 ALU的功能和机构
(三)存储器层次机构
1、存储器的分类
2、存储器的层次化结构
3、半导体随机存取存储器
(1)SRAM 存储器的工作原理
(2)DRAM 存储器的工作原理
4、只读存储器
5、主存储器与 CPU的连接
6、双口 RAM 和多模块存储器
7、高速缓冲存储器(Cache)
(1)程序访问的局部
(2)Cache的基本工作原理
(3)Cache和主存之间的映射方式
(4)Cache中主存块的替换算法
(5)Cache写策略
8、虚拟存储器
(1)虚拟存储器的基本概念
(2)页式虚拟存储器
(3)段式虚拟存储器
(4)段页式虚拟存储器
(5)TLB(快表)
(四)指令系统
1、指令格式
(1)指令的基本格式
(2)定长操作码指令格式
(3)扩展操作码指令格式
2、指令的寻址方式
(1)有效地址的概念
(2)数据寻址和指令寻址
(3)常见寻址方式
3、CISC和RISC的基本概念
(五)中央处理器(CPU)
1、CPU的功能和基本结构
2、指令执行过程
3、数据通路的功能和基本结构
4、控制器的功能和工作原理
(1)硬布线控制器
(2)微程序控制器
微程序、微指令和微命令;微指令的编码方式;微地址的形式方式。
5、指令流水线
(1)指令流水线的基本概念
(2)超标量和动态流水线的基本概念
(六)总线
1、总线概述
(1)总线的基本概念
(2)总线的分类
(3)总线的组成及性能指标
2、总线仲裁
(1)集中仲裁方式
(2)分布仲裁方式
3、总线操作和定时
(1)同步定时方式
(2)异步定时方式
4、总线标准
(七)输入输出(I/O)系统
1、I/O系统基本概念
2、外部设备
(1)输入设备:键盘、鼠标
(2)输出设备:显示器、打印机
(3)外存储器:硬盘存储器、磁盘阵列、光盘存储器
3、I/O接口(I/O控制器)
(1)I/O接口的功能和基本结构
(2)I/O端口及其编址
4、I/O方式
(1)程序查询方式
(2)程序中断方式
中断的基本概念;中断响应过程;中断处理过程;多重中断和中断屏
蔽的概念。
(3)DMA方式。
DMA控制器的组成;DMA传送过程。
(4)通道方式
2013年全国硕士研究生入学考试
湖北师范学院自命题考试科目考试大纲
(科目名称:量子力学科目代码:822)
一、考查目标
量子力学科目重点考察考生对量子力学基本概念、基本原理的理解以及运用量子力学基本理论解决实际物理问题的能力。
二、考试形式与试卷结构
(一)试卷成绩及考试时间
本试卷满分为150分,考试时间180分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构
各部分内容所占分值为:
1. 绪论约 10分
2.波函数与薛定谔方程约 20分
3.量子力学中的力学量约30分
4.态与力学量的表象约 30分
5.微扰理论约 30分
6.自旋与全同粒子约 30分
(四)试卷题型结构
1、填充题:5小题, 共20分;
2、简述题:2小题,共20分;
3、计算题:5小题,共90分;
4、证明题:2小题,共20分。
(五)主要参考书目
周世勋著.《量子力学教程》(第二版).北京:高等教育出版社,2009年.
三、考查范围
(一)绪论(5~8%)
1、量子物理学发展简史
2、黑体辐射、光电效应、Compton效应
3、光的波粒二象性、微观粒子波粒二象性、德布罗意假设及实验验证
(二)波函数与薛定谔方程(10~12%)
1、波函数的统计解释
2、态叠加原理
3、薛定谔方程
4、一维无限深势阱
5、线性谐振子
6、势垒贯穿
(三)量子力学中的力学量(15~20%)
1、力学量的算符表示
2、表示力学量的算符的一般性质、 算符与力学量的关系
3、算符的对易关系、不确定关系
4、测量力学量的几率、力学量的平均值
5、两力学量同时有确定值的条件
6、动量算符和角动量算符
7、2ˆL
和Z L ˆ的本征值及本征函数 8、电子在库仑场中的运动、氢原子的能级和波函数、氢原子核外电子的几率分布。
(四)态与力学量的表象(15~20%)
1、态的矩阵表示
2、算符的矩阵表示
3、量子力学公式的矩阵表示
4、表象变换
5、狄拉克符号
6、线性谐振子与占有数表象
(五)微扰理论(15~20%)
1、无简并的定态微扰论
2、有简并的定态微扰论
3、氢原子的一级斯塔克效应
4、与时间有关的微扰论
5、跃迁几率
6、光的吸收与发射
7、选择定则
(六)自旋与全同粒子 (15~20%)
1、电子自旋角动量、自旋磁矩
2、电子自旋角动量算符及本征值、电子自旋波函数、自旋算符的矩阵表示
3、简单塞曼效应
4、角动量耦合、光谱精细结构
5、全同粒子的特性、全同性原理、玻色子和费米子
6、全同粒子体系的波函数、泡利原理
7、两个电子的自旋函数。