理論
電路原理 ---- 基礎(chǔ)的課程。
信號與系統(tǒng) ---- 連續(xù)與離散信號的時域、頻域分析,很重要但也很難。
數(shù)字信號處理 ---- 離散信號與系統(tǒng)的分析、信號的數(shù)字變換、數(shù)字濾波器之類。
基本上這兩門都需要大量的算法和編程。
通信原理 ---- 通信的數(shù)學(xué)理論。
電磁場與電磁波---- 天書般的課程,基本上是
物理系的電動力學(xué)的翻版,用數(shù)學(xué)去研究磁場(恒定電磁場、時變電磁場)。
電路
模擬電路---- 晶體管、運放、電源、A/D、D/A。
數(shù)字電路 ---- 門電路、觸發(fā)器、組合電路、
時序電路、可編程器件,數(shù)字
電子系統(tǒng)的基礎(chǔ)(包括計算機)。
高頻電路---- 無線電電路,放大、調(diào)制、解調(diào)、混頻,比模擬電路難
微波技術(shù) ---- 處理方法跟前面幾種電路完全不同,需要電磁場理論作基礎(chǔ)。
計算機
微機原理 ---- 80x86硬件工作原理。
單片機---- CPU和控制電路做成一塊
集成電路,各種電器中都少不了,一般講解51系列。
C/
c++語言----(講
c語言的學(xué)??赡懿欢嗔耍懴到y(tǒng)程序用的語言,與硬件相關(guān)的開發(fā)經(jīng)常用到。
軟件基礎(chǔ) ----(計算機專業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)+算法+操作系統(tǒng)+
數(shù)據(jù)庫原理+編譯方法+軟件工程)也可能是幾門課,講軟件的原理和怎么寫軟件。
c語言
c語言是國內(nèi)外廣泛使用的計算機語言,是計算機應(yīng)用人員應(yīng)掌握的一種程序設(shè)計工具。
c語言功能豐富,表達(dá)能力強,使用靈活方便,應(yīng)用面廣,
目標(biāo)程序效率高,可移植性好,既具有高級語言的優(yōu)點,又具有低級語言的許多特點。因此,c語言特別適合于編寫系統(tǒng)軟件。
c語言誕生后,許多原來用匯編語言編寫的軟件,都可以用c語言編寫了。
初學(xué)時切忌過早的濫用c的某些容易引起錯誤的細(xì)節(jié),如不適當(dāng)?shù)氖褂?+和--的副作用。學(xué)習(xí)程序設(shè)計,一定要學(xué)活用活,不要死學(xué)不會用,要舉一反三,在以后的需要時能很快的掌握一種新語言。
高等數(shù)學(xué)
高等數(shù)學(xué)是理、工科院校一門重要的基礎(chǔ)學(xué)科。作為一門科學(xué),高等數(shù)學(xué)有其固有的特點,這就是高度的抽象性、嚴(yán)密的邏輯性和廣泛的應(yīng)用性。抽象性是數(shù)學(xué)最基本、最顯著的特點--有了高度抽象和統(tǒng)一,我們才能深入地揭示其本質(zhì)規(guī)律,才能使之得到更廣泛的應(yīng)用。嚴(yán)密的邏輯性是指在數(shù)學(xué)理論的歸納和整理中,無論是概念和表述,還是判斷和推理,都要運用邏輯的規(guī)則,遵循思維的規(guī)律。所以說,數(shù)學(xué)也是一種思想方法,學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的過程就是思維訓(xùn)練的過程。人類社會的進(jìn)步,與數(shù)學(xué)這門科學(xué)的廣泛應(yīng)用是分不開的。尤其是到了現(xiàn)代,
電子計算機的出現(xiàn)和普及使得數(shù)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域更加拓寬,現(xiàn)代數(shù)學(xué)正成為科技發(fā)展的強大動力,同時也廣泛和深入地滲透到了社會科學(xué)領(lǐng)域。因此,學(xué)好
高等數(shù)學(xué)對我們來說相當(dāng)重要。然而,很多學(xué)生對怎樣才能學(xué)好這門課程感到困惑。要想學(xué)好高等數(shù)學(xué),至少要做到以下四點:
首先,理解概念。數(shù)學(xué)中有很多概念。概念反映的是事物的本質(zhì),弄清楚了它是如何定義的、有什么性質(zhì),才能真正地理解一個概念。
其次,掌握定理。定理是一個正確的命題,分為條件和結(jié)論兩部分。對于定理除了要掌握它的條件和結(jié)論以外,還要搞清它的適用范圍,做到有的放矢。
第三,在弄懂例題的基礎(chǔ)上作適量的習(xí)題。要特別提醒學(xué)習(xí)者的是,課本上的例題都是很典型的,有助于理解概念和掌握定理,要注意不同例題的特點和解法,在理解例題的基礎(chǔ)上作適量的習(xí)題。作題時要善于總結(jié)---- 不僅總結(jié)方法,也要總結(jié)錯誤。這樣,做完之后才會有所收獲,才能舉一反三。
第四,理清脈絡(luò)。要對所學(xué)的知識有個整體的把握,及時總結(jié)知識體系,這樣不僅可以加深對知識的理解,還會對進(jìn)一步的學(xué)習(xí)有所幫助。
信號系統(tǒng)
信號與系統(tǒng)
是通信和電子信息類專業(yè)的核心基礎(chǔ)課,其中的概念和分析方法廣泛應(yīng)用于通信、自動控制、信號與信息處理、
電路與系統(tǒng)等領(lǐng)域。
本課程針對網(wǎng)絡(luò)課程的特點,采用了圖、文、聲、像、動畫等多媒體技術(shù),使內(nèi)容生動活潑,易于理解。課程以
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支持,以學(xué)生自學(xué)為主,結(jié)合教師答疑,學(xué)生討論等形式使該課程體現(xiàn)出交互性、開放性、自主性、協(xié)作性等特點。
本課程從概念上可以區(qū)分為信號分解和系統(tǒng)分析兩部分,但二者又是密切相關(guān)的,根據(jù)連續(xù)信號分解為不同的基本信號,對應(yīng)推導(dǎo)出
線性系統(tǒng)的分析方法分別為:時域分析、頻域 分析和復(fù)頻域分析;離散信號分解和系統(tǒng)分析也是類似的過程。
本課程采用先連續(xù)后離散的布局安排知識,可先集中精力學(xué)好連續(xù)
信號與系統(tǒng)分析的內(nèi)容,再通過類比理解離散信號與系統(tǒng)分析的概念。狀態(tài)分析方法也結(jié)合兩大塊給出,從而建立完整的信號與系統(tǒng)的概念。
本課程除了大綱要求的主要內(nèi)容外,還給出了隨機信號通過線性系統(tǒng)分析,離散傅立葉變換、FFT等內(nèi)容以擴(kuò)展知識面。
電路分析
電路分析是高等工科院校電類專業(yè)的一門非常重要的技術(shù)基礎(chǔ)課,該課程不僅為后續(xù)
專業(yè)課的學(xué)習(xí)打基礎(chǔ),而且對發(fā)展學(xué)生
科學(xué)思維、培養(yǎng)學(xué)生分析問題、解決問題也具有十分重要的作用。本課程的主要內(nèi)容有:電路的基本概念與基本定律、電阻電路的等效變換、
線性電路的基本分析方法、基本定理、含有理想運放的電路分析、
正弦交流電路的穩(wěn)態(tài)分析、含有互感的電路、
三相電路、周期性非
正弦電流電路、雙口網(wǎng)絡(luò)、
一階電路的時域分析、
二階電路的時域分析、
拉普拉斯變換及其應(yīng)用、狀態(tài)變量法、非線性電阻電路等。
微機原理
微機原理的側(cè)重點是介紹指令系統(tǒng)和接口,它對于了解微機的硬件原理非常重要,如果需要利用微機進(jìn)行控制、通信,則微機原理是必修的課程。因此,絕大多數(shù)專業(yè)都將微機原理列為主干課程之一。
C語言被認(rèn)為是介于高級語言與匯編之間的一種編程語言,也稱為中級語言,很多操作系統(tǒng)就是用C實現(xiàn)的,如Unix、Linux、minix等,很多底層的通信程序、驅(qū)動程序、加密程序等也都是用C編寫的,其重要原因就在于C語言非常接近匯編語言,換句話說,C語言離計算機的硬件很近,但同時C語言編程又要比匯編方便得多,故很多人喜歡C語言。
一般來說,學(xué)習(xí)微機原理并不需要C語言的基礎(chǔ),而要真正學(xué)懂、學(xué)通C語言,微機原理是必須具備的基礎(chǔ),如C中的指針操作,就需要對微機的存儲器的結(jié)構(gòu)有所了解。
不幸的是,目前國內(nèi)絕大多數(shù)高等學(xué)校都是先修C,再修微機原理,筆者認(rèn)為這實在是誤人子弟,不利于高水平人才的培養(yǎng)。
另外,有些人認(rèn)為,微機原理作為一門聯(lián)系硬件與軟件的一門重要課程,在高校的重視程度是不夠的,是與該門課程地位不相稱的。
通信原理
通信作為一個實際系統(tǒng),是為了滿足社會與個人的需求而產(chǎn)生的,目的是傳送消息(數(shù)據(jù)、語音和圖像)。通信技術(shù)的發(fā)展,特別是近30年來形成了通信原理的主要理論體系,即編碼理論、調(diào)制理論與檢測理論。
在通信原理的課程中,有多處要用到
信息論的結(jié)論或定理。信息論已成為設(shè)計通信系統(tǒng)與進(jìn)行通信技術(shù)研究的指南,尤其是它能告訴工程師們關(guān)于通信系統(tǒng)的性能極限。
信道中存在噪聲。在通信過程中噪聲與干擾是無法避免的。隨著對噪聲與干擾的研究產(chǎn)生了隨機過程理論。對信號的分析實際上就是對隨機過程的分析。
在通信工程領(lǐng)域,編碼是一種技術(shù),是要能用硬件或軟件實現(xiàn)的。在數(shù)學(xué)上可以存在很多碼,可以映射到不同空間,但只有在通信系統(tǒng)中能生成和識別的碼才能應(yīng)用。編碼理論與通信結(jié)合形成了兩個方向:信源編碼與信道編碼。
調(diào)制理論可劃分為線性調(diào)制與非線性調(diào)制,它們的區(qū)別在于線性調(diào)制不改變調(diào)制信號的頻譜結(jié)構(gòu),非線性調(diào)制要改變調(diào)制信號的頻譜結(jié)構(gòu),并且往往占有更寬的頻帶,因而非線性調(diào)制通常比線性調(diào)制有更好的抗噪聲性能。
接收端將調(diào)制信號與載波信號分開,還原調(diào)制信號的過程稱之為解調(diào)或檢測。
作為通信原理課程,還包含系統(tǒng)方面的內(nèi)容,主要有同步和信道復(fù)用。在
數(shù)字通信系統(tǒng)中,只有接收信號與發(fā)送信號同步或者信號間建立相同的時間關(guān)系,接收端才能解調(diào)和識別信號。信道復(fù)用是為了提高通信效率,是安排很多信號同時通過同一信道的一種約定或者規(guī)范,使得多個用戶的話音、圖像等消息能同時通過同一電纜或者其他信道傳輸。
在通信原理之上是專業(yè)課程,可以進(jìn)一步講述通信系統(tǒng)的設(shè)計或深化某一方面的理論或技術(shù)。要設(shè)計制造通信系統(tǒng),了解原理是必要的,但只知道原理是不夠的,還必須熟悉硬件(電路、微波)與軟件(系統(tǒng)軟件與
嵌入式軟件),這是專業(yè)課程計劃中的另一分支的課程體系結(jié)構(gòu)。