研究方向 | 080900 电子科学与技术
01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | F1102 信号与系统 | ||
参考书目、参考教材 | |||
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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更多复试科目参考书信息 | F1102 信号与系统 | ||
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研究方向 | 080900 电子科学与技术
01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电 子学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:F1102 信号与系统
参考书目: 《信号与系统(第3版)》.郑君里主编.高等教育出版社,2012 三、题型 试卷满分为100分,题型为计算分析题。 |
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参考书目、参考教材 | 839 电路基础:
《电路》(第五版).邱关源主编.高等教育出版社,2011年 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 080900 电子科学与技术
01 (全日制)物理电子学 02 (全日制)电路与系统 03 (全日制)微电子学与固 体电子学 04 (全日制)电磁场与微波 技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课: F1102 信号与 系统
复试专业课参考书: 《信号与系统(第3版)》.郑君里主编.高等教育出版社,2012 |
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参考书目、参考教材 | 839 电路基础
《电路》(第五版).邱关源主编.高等教育出版社,2011年 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 080900 电子科学与技术
01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03( 全日制) 微电子学与固体电子学 04( 全日制) 电磁场与微波技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:F1102 信号与系统
题型 试卷满分为100分,题型为计算分析题。 四、参考教材 《信号与系统(第3版)》.郑君里主编.高等教育出版社,2012 |
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参考书目、参考教材 | (招生人数 10,推免生人数 1 )
839 电路基础 《电路》(第五版).邱关源主编.高等教育出版社,2011年 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 01(全日制)物理电子学
02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:
F1102 信号与系统 参考教材 《信号与系统(第3版)》.郑君里主编.高等教育出版社,2012 备注: ①接收电子科学与技术、电 子信息工程、电子信息科学 与技术、信息与计算科学、 通信工程、物理学、数学、 计算机、自动化、光信息科 学与技术等相关专业考生。 ②招收同等学力考生。 同等学力加试科目: J1101 模拟电子技术 暂无参考书目 J1102 数字电子技术 暂无参考书目 |
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参考书目、参考教材 | 839 电路基础
《电路》(第五版).邱关源主编.高等教育出版社,2011年 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 01 电路与系统
02 微电子学与固体电子学 03 电磁场与微波技术 04 物理电子学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:
F1102 信号与系统 备注: ①接收电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、通信工程、物理学、数学、计算机、自动化、光信息科学与技术等相关专业考生。 ②招收同等学力考生。 同等学力加试科目: ①J1101 模拟电子技术 ②J1102 数字电子技术 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 01 电路与系统 02 微电子学与固体电子学 03 电磁场与微波技术 04 物理电子 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课: F1102 信号与系统 注: ①接收电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、通信工程、物理学、数学、计算机、自动化、光信息科学与技术等相关专业考生; ②招收同等学力考生。 同等学力加试科目: J1101 模拟电子技术 J1102 数字电子技术 |
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参考书目、参考教材 | |||
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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研究方向 | 01 电路与系统 02 微电子学与固体电子学 03 电磁场与微波技术 04 物理电子学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④839 电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:F1102 信号与系统 同等学力加试科目: J1101 模拟电子技术 J1102 数字电子技术 备注: ①接收电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、通信工程、物理学、光信息科学与技术、材料科学与工程等相关专业考生; ②招收同等学力考生。 ③院联系电话:0731-85258224 。 |
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更多研究方向 | 080900 电子科学与技术
01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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更多复试科目参考书信息 | F1102 信号与系统 | ||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01 电磁场与微波技术 02微电子学与固体电子学 03 电路与系统 04 物理电子学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④839电路基础 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课: 541信号与系统 备注: 1、▲为具有博士学位授予权的一级学科 2、院联系电话: 0731-85258224 3、①接收电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、通信工程、物理学、光信息科学与技术、材料科学与工程等相关专业考生; ②招收同等学力考生。 同等学力加试科目: 614模拟电子技术 615数字电子技术 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080900 电子科学与技术
01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④839 电路基础 |
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更多复试科目参考书信息 | F1102 信号与系统 | ||
更多参考书目、参考教材 |
研究方向 | 01 电磁场与微波技术 02微电子学与固体电子学 03 电路与系统 04 物理电子学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④839电路基础、838量子力学任选一 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课: 541信号与系统 备注: ①接收电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、通信工程、物理学、光信息科学与技术等相关专业考生; ②招收同等学力考生。 同等学力加试科目: 645电子技术基础 646普通物理 考试范围: 541信号与系统 一 绪论 系统的描述及其分类、奇异信号的定义和性质及其应用、线性时不变系统的特性及其应用。 二 连续时间信号与系统的时域分析 连续时间基本信号、卷积及其性质、零输入响应和零状态响应、单位冲激响应。 三 连续时间信号与系统的频域分析 周期信号的傅里叶级数分解、典型信号的傅里叶级数、傅里叶变换、傅里叶变换常用基本性质、卷积特性、周期信号的傅里叶变换、抽样定理。 四 连续时间信号与系统的复频域分析 单边拉普拉斯变换的定义、拉氏变换的基本性质、常用信号的拉氏变换与拉普拉斯逆变换和方法、系统函数、由系统函数零极点分布决定时域特性、线性系统的稳定性分析。 五 离散时间信号与系统的时域分析 离散时间基本信号、卷积和、离散时间系统的零输入响应、离散时间系统的零状态响应、离散时间系统的单位序列响应。 六 离散时间信号与系统的频域分析 周期信号的离散时间傅里叶级数、非周期信号的离散时间傅里叶变换、周期信号的离散时间傅里叶变换、离散傅里叶变换(DFT)及其性质。 七 离散时间系统的Z域分析 Z变换定义、典型序列的Z变换、逆Z变换及其方法、Z变换常用基本性质、利用Z变换求解差分方程、离散系统的系统函数,离散系统的响应。 645电子技术基础 “模拟电子技术基础”部分: 半导体二极管、三极管、场效应管与集成组件的工作原理、特性与参数,以及由这些器件、组件构成的各种放大电路和振荡电路的组成、工作原理、性能特点、电路的基本分析方法、工程计算方法和设计方法。 一、半导体器件 熟悉下列定义、概念及原理:自由电子与空穴,扩散与漂移,复合,空间电荷区,PN结,耗尽层,导电沟道;掌握半导体二极管的单向导电性、伏安特性并熟悉二极管电流方程、主要参数与小信号模型,二极管的反向击穿特性与稳压管的稳压作用; 掌握BJT的工作原理及电流分配关系,BJT的伏安特性,三种工作状态(饱和、截止、放大)的外部条件和特点,BJT的主要参数、小信号电路模型及其参数的计算; 理解增强型和耗尽型FET的工作原理、特性和主要参数,掌握FET的小信号电路模型及其参数。 二、基本放大电路 掌握基本概念和定义:放大,静态工作点,饱和失真与截止失真,直流通路与交流通路,直流负载线与交流负载线,放大倍数(增益)、输入电阻和输出电阻,最大不失真输出电压,静态工作点的稳定。 掌握基本放大电路的组成原则、工作原理及BJT、FET构成的三种基本组态放大电路的性能特点,放大电路的等效电路分析法(静态分析的估算法和动态分析的微变等效电路法),能正确分析计算各类放大电路的静态工作点及交流指标;理解放大电路的图解分析法,能通过图解法正确分析电路的输出波形和产生饱和失真、截止失真的原因,以及输出动态范围的估算; 理解常用静态工作点稳定电路的工作原理。 三、多级放大电路 掌握基本概念及定义:零点漂移与温度漂移,共模信号与共模增益,差模信号与差模增益,共模抑制比,互补; 掌握多级放大电路各种级间耦合方式及其特点;掌握多级放大电路的分析方法,能正确估算多级放大电路;掌握差分放大电路的组成、工作原理,四种不同运用方式时,理想差分放大电路的静态工作点及性能指标的分析计算; 四、集成运算放大电路 熟悉集成运算放大器的组成及各部分作用、主要性能指标; 掌握镜像和比例电流源电路的工作原理. 五、放大电路的频率特性 掌握放大电路频率特性的基本概念:上/下限频率,通频带,波特图,增益带宽积; 掌握单级放大电路频率特性的近似分析法,能够计算电路的和 ,并画波特图;了解多级放大电路通频带与各单级放大电路通频带的关系。 六、负反馈放大电路 掌握反馈的概念,反馈的判别方法、深度负反馈条件下闭环增益的估算,负反放大电路的选用及连接原则; 理解负反馈对放大电路性能的影响,负反馈放大电路产生自激振荡的原因及其稳定性的波特图判断法,理解稳定裕度的基本概念。 七、信号的运算和处理 掌握集成运算放大器应用原理,即基本工作状态、理想运放的应用特性、应用电路的一般分析方法; 掌握集成组件构成的加法与减法、积分与微分运算电路;理解对数与指数、乘法与除法、平方与开方运算电路; 掌握有源滤波电路(LPF、HPF、BPF、BEF)的基本概念及一阶有源滤波电路的特性,并能根据需要合理选用电路。 八、波形的发生和信号的转换 掌握正弦振荡的原理,起振条件与平衡条件,电路的组成及分析方法,掌握RC串并联式正弦振荡电路的组成、工作原理和性能特点;了解LC正弦振荡电路(变压器耦合、三点式电路)的组成、工作原理和性能特点; 掌握电压比较电路的分析方法,典型非正弦振荡电路(矩形波和三角波)的构成与工作原理及其振荡波形和振荡周期的计算;典型V-F电路的工作原理及分析。 九、功率放大电路 掌握基本概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,最大输出功率和转换效率;掌握OCL和OTL电路的工作原理及特点、电路克服交越失真的措施,最大输出功率和转换效率的估算,功率晶体管的选择;了解集成功率放大电路的原理及其典型应用。 十、直流电源 掌握直流稳压电源的组成及各部分的作用,单相整流、电容滤波电路工作原理及输出直流电压、直流电流和整流元件参数的计算; 掌握稳压管稳压电路的组成、工作原理及限流电阻的取值原则; 掌握串联调整型稳压电路的组成、工作原理及电压调节范围和其他有关参数的分析计算,集成三端稳压器的工作原理及典型应用电路。 “数字电子技术基础”部分: 数制和码制,逻辑代数基本知识,门电路基本特性,组合及时序逻辑电路,555定时器及应用,半导体存储器,ADC及DAC. 重点要求掌握基本概念、基本的分析方法及设计方法。器件部分,主要掌握它们的外部特性及它们的应用方法。涉及的集成块会给出功能表或逻辑函数式及逻辑框图。 一、数制和码制 十六进制、十进制及其相互转换;掌握十进制代码;了解格雷码及ASCII码。 二、逻辑代数基础 逻辑代数的基本运算;逻辑代数的基本公式与定理;逻辑函数的各种表示方法; 逻辑代数的公式化简法、卡诺图化简法。 三、门电路 掌握正逻辑和负逻辑的概念;掌握各种门电路的性能和表示方法;了解TTL和CMOS门电路的外部特性; 若干电参数的物理意义。 四、组合逻辑电路 组合逻辑电路的特点及描述方法;掌握用SSI分析与设计组合逻辑电路的基本方法;掌握常用的MSI组合功能部件的逻辑功能、性能扩展及其使用方法。定性了解竞争一冒险产生的原因及其消除办法。 五、触发器 RS、D、JK、T型触发器的逻辑功能、描述方法及触发器逻辑功能的转换;异步复位、置位端的应用;会画不同类型、不同结构的触发器的时序波形图。 六、时序逻辑电路 时序逻辑电路的特点及描述方法;掌握同步时序逻辑电路和异步计数器的基本分析方法;掌握同步时序逻辑电路的基本设计方法(SSI);掌握常用MSI时序逻辑器件的逻辑功能及使用方法;电路能否自启动的分析。 七、脉冲波形的产生与整形 由555定时器构成的施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作原理、波形分析和计算;若干电参数的物理意义。 八、半导体存储器 ROM、RAM的结构及分析,存储容量的计算;用存储器实现组合逻辑函数;存储器容量的扩展。 九、数-模和模-数转换 DAC的组成;权电阻、倒T型、权电流DAC的工作原理和特点,转换误差分析,VO的计算; 并联型、计数型、逐次-渐进型、双积分型ADC的结构及性能比较; DAC和ADC的分辨率的计算。 646普通物理 一、力学 位矢、位移、速度、加速度及其在直角坐标系、自然坐标系和极坐标系下的表示法和应用,相对位移及相对速度;牛顿运动定律,动量定理及动量守恒定律,功、动能定理、势能、机械能守恒定律,角动量定理及角动量守恒定律;刚体运动描述,转动惯量,力矩,定轴转动的角动定理和转动定律,定轴转动的动能定理,定轴转动的角动量守恒定律;简谐运动,简谐振动的矢量图示法,简谐振动的能量,简谐振动的合成;简谐波的波动方程,简谐波的能量,波的叠加原理,波的干涉,驻波,多普勒效应;狭义相对论洛仑兹变换,相对论中的长度、时间和同时性,相对论的速度变换,相对论的动量和能量。 二、电磁学 库仑定律,电场强度,高斯定理,静电场环路定理,电势,电场强度和电势的关系;静电场中的导体,电容和电容器,电介质的极化,电位移矢量与有介质时的高斯定理,静电场的能量;稳恒电流条件及导电规律,电源及其电动势;磁感强度,高斯定理,毕奥-萨伐尔定律,安培环路定理,磁场对载流导线的作用,带电粒子在磁场中的运动;电磁感应定律,动生电动势,感生电动势,自感与互感;磁化强度,磁场强度,介质的磁化规律,磁场的能量和能量密度;麦克斯韦电磁场方程组,位移电流,电磁波,电磁波的能流密度。 三、光学 光源的相干性,相干条件及相干光源的获得,光程及光程差,双缝干涉,薄膜干涉(等倾和等厚干涉),迈克耳孙干涉仪;惠更斯-菲涅耳原理,菲涅耳半波带法,夫琅和费单缝衍射,夫琅和费圆孔衍射,光学仪器的分辨本领,衍射光栅,晶体对伦琴射线的衍射;自然光与偏振光,起偏与检偏,马吕斯定律,布儒斯特定律,双折射现象,偏振仪器,偏振光的干涉;热辐射的量子性,普朗克能量子假说,光电效应,爱因斯坦光子论,康普顿效应,光的二象性,实物粒子的二象性。 |
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参考书目、参考教材 | 838量子力学 一. 波函数和薛定谔方程 波函数的统计解释,态叠加原理,薛定谔方程,粒子流密度和粒子数守恒,定态,一维势阱的束缚态解,线性谐振子。 二. 量子力学中的力学量和算符的关系 表示力学量的算符, 动量算符和角动量算符,电子在库仑场中的运动,氢原子,厄密算符本征函数的正交性,算符与力学量的关系,算符的对易关系、两力学量同时有确定值的条件、测不准关系。 三. 态和力学量的表象 态的表象,算符的矩阵表示,量子力学公式的矩阵表示,幺正变换,狄拉克符号,线性谐振子的占有数表象。 四. 微扰理论 非简并定态微扰论,简并定态微扰论。 五. 自旋和全同粒子 电子自旋的实验基础,自旋算符和自旋波函数,塞曼效应,两个角动量的耦合,全同粒子体系的波函数,泡利原理,两个电子的自旋函数。 839电路基础 一. 电路模型和电路定律 掌握电阻元件、电容元件和电感元件的特性; 掌握电压源、电流源和受控电源的特性;熟练掌握基尔霍夫定律的应用。 二. 电阻电路的等效变换 掌握电路的等效变换、电阻的串联和并联、电阻的Y形连接和△形连接的等效变换方法; 熟练掌握电压源、电流源的串联和并联、实际电源的两种模型及其等效变换方法; 掌握输入电阻的定义和计算。 三. 电阻电路的一般分析 了解电路图论的初步概念; 理解KCL和KVL的独立方程数; 熟练掌握支路电流法、网孔电流法、回路电流法和结点电压法,并能灵活应用上述方法进行电路计算。 四. 电路定理 掌握叠加定理、替代定理、戴维宁定理、诺顿定理、特勒根定理和互易定理,注意它们的适用范围,并能灵活运用于电路简化和计算;了解对偶原理。 五. 一阶电路 熟悉用一阶微分方程描述电路,掌握求解常微分方程的经典法及一阶电路时间常数的方法;熟练掌握一阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应;掌握阶跃响应和冲激响应的求法。 六. 相量法 了解相量法在线性电路正弦稳态分析中的意义;理解复数和正弦量的关系;熟练掌握电路定律的相量形式,熟练掌握复数运算。 七. 正弦稳态电路的分析 理解阻抗和导纳的定义,掌握阻抗(导纳)的串联和并联的计算方法;掌握用相量图表示电压、电流相量的方法;熟练掌握正弦稳态电路的分析方法;掌握正弦稳态电路中瞬时功率、平均功率、有功功率、无功功率、视在功率和复功率的含义和计算方法;理解使负载获得最大功率的条件,掌握最大功率的计算方法;理解串联电路的谐振条件,串联电路谐振频率、品质因数的计算方法,了解串联谐振电路通用谐振曲线和频率特性;并联谐振电路的谐振条件,掌握其谐振频率、品质因数的计算方法。 八. 含有耦合电感的电路 理解耦合电感中的磁耦合现象、互感、耦合因数、同名端、磁通链方程;熟练掌握含有耦合电感电路的分析计算。 九. 三相电路 了解三相电路的组成,理解线电压(电流)与相电压(电流)的关系;熟练掌握对称三相电路的计算方法;理解不对称三相电路的特点及其计算方法。 |
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01(全日制)物理电子学 02(全日制)电路与系统 03(全日制)微电子学与固体电子 学 04(全日制)电磁场与微波技术 |
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研究方向 | 01 电磁场与微波技术 02微电子学与固体电子学 03 电路与系统 04 物理电子学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④839电路基础、838量子力学任选一 |
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复试科目、复试参考书 | 复试专业课:542固体物理、543信号与系统任选一 同等学力加试科目: 648电子技术基础 649普通物理 |
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参考书目、参考教材 | |||
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长沙理工大学电子科学与技术(080900 )以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于长沙理工大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。