年北航系研究生复试笔试大纲 X页docWord格式.docx
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4)光的偏振和晶体光学基础
上要内容:
偏振光概述;
光在品体中的传播;
光波在品体表面的折射和反射;
晶体偏振器件;
偏振的矩阵表示;
了解基本的偏振现象(马吕斯定律和偏振光的干涉);
了解磁光、电光和声光效应。
掌握偏振光的基本概念;
掌握偏振器件的基本原理及偏振琼斯矩阵表示;
熟练掌握用惠更斯做图法求取光线方向。
5)光的量子性和激光基础
掌握光的量子性的基本概念,掌握自发发射、受激发射与受激吸收的基本原理和现象;
了解激光的基本原理,了解激光器的类型;
了解半导体激光器的工作原理及应用。
掌握激光的基本原理;
了解不同类型激光器(气体激光器、固体激光器和半导体激光器)的结构和应用。
(-)参考教材
《工程光学》,郁道银、谈恒英主编,机械工业出版社,2005年
数字电子技术
(一)主要内容及基本要求
1.逻辑代数基础
>逻辑代数基本逻辑运算、符号表示,基本公式及常用公式,逻辑代数的四种表示方法及转换;
>逻辑函数化简法:
公式法和卡诺图法,具有约束项的卡诺图法化简,多输出逻辑函数的卡诺图化简;
2•门电路
>TTL与非门的工作原理、输入信号噪声容限及抗干扰能力、输入端负载特性、平均传输时间、动态尖峰电流及其解决措施、有源泄放电路、抗饱和肖特基电路。
>ocn上拉电阻的计算,三态门的使用特点及应用。
>MOSfJ电路特点,传输门工作原理及应用。
3.组合逻辑电路
>组合逻辑电路分析与设计方法。
>全加/全减器工作原理及其在函数发纶方面的应用,数据选择器和译码器工作原理及其扩展以及在函数发生方面的应用,编码器工作原理及其在组合逻辑电路中的应用。
4.触发器
>RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器和T,触发器的功能、特性方程、特性表、约束条件、工作条件。
>同步触发器的空翻现象,主从触发器的一次变化问题。
>会认各类触发器的符号,会进行各类触发器的相互转换。
5•吋序逻辑电路
>时序逻辑电路的概念。
>寄存器、计数器工作原理。
>同步时序电路分析,异步时序电路分析,自启动判断。
同步时序逻辑电路的设计,有输入变量的同步时序电路设计,会从实际问题出发进行逻辑抽象、状态分配、等价状态合并、会画次态卡诺图、输出卡诺图,求输出方程、驱动方程,画逻辑图,检查自启动,会自启动设计。
>熟悉集成计数器(74LS160、74LS16K74LS290)的功能端的使用,会使用其分析和设计吋序逻辑电路。
会使用异步复位法、预置数法设计,会采用串行进位方式和并行进位方式设计电路。
6.脉冲波形的产生和整形
>555时基电路工作原理。
>施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的工作特性。
>掌握如何用555电路构成施密特触发器、单稳态触发器、多谐
振荡器,会认图形符号。
>施密特触发器:
会画电压传输特性图
>单稳态触发器和多谐振荡器:
会画电压波形图,会计算输出脉
冲周期和占空比并会通过调整电路参数调整周期。
7.半导体存储器
>ROM类型及使用ROM设计逻辑电路。
>EPROM地址扩展和位扩展方法。
8.模数■数模电路
>梯形、倒梯形DACT作原理,会计算D/A转换电压,会计算D/A转换器的转换精度。
>掌握并联比较式ADC、逐次渐进式ADC和双积分型ADC的转换过程,几种类型ADC的转换精度、转换速度的比较。
会画电压转换波形图,会根据图形求输出数字量。
(二)参考教材
《数字电子技术基础》(第五版),阎石主编,高等教育出版
社,2006年
自动控制原理
复习内容及基本要求
1.口动控制的一般概念
主耍内容:
自动控制的概念;
基本控制方式:
开环、闭环(反馈)控制;
自动控制的性能耍求。
掌握反馈控制原理与动态过程的概念;
由给定物理系统建数学模型和原理方块图。
2.数学模型
传递函数及动态结构图;
典型环节的传递函数;
结构图的等效变换、梅逊公式。
掌握典型环节的传递函数;
闭环系统动态结构图的绘制;
熟练结构图的等效变换。
3.时域分析法
典型响应及性能指标、一、二阶系统的分析与计算。
系统稳定性的分析与计算:
劳斯、古尔维茨判据。
稳态误差的计算。
掌握典型响应(以一、二系统的阶跃响应为主)及性能指标计算;
系统参数对响应的影响;
熟练应用劳斯、古尔维茨判据;
系统稳态误差、终值定理的使用条件。
4.根轨迹法
根轨迹的概念与根轨迹方程;
根轨迹的绘制法则;
零、极点分布与阶跃响应性能的关系。
掌握根轨迹法则,熟练根轨迹的绘制;
利用根轨迹估算阶跃响应的性能指标。
5.频率响应法
线性系统的频率响应;
典型环节的频率响应及开环频率响应;
Nyquist稳定判据和对数频率稳定判据;
稳定裕度及计算;
闭环幅频与阶跃响应的关系,峰值及频宽的概念;
开环频率响应与阶跃响应的关系,三频段(低频段,中频段和高频段)的分析方法。
掌握典型环节和开环系统频率响应曲线(Nyquist曲线和对数幅频、相频曲线)的绘制;
系统稳定性判据(Nyquist判据和对数判据);
熟练相稳定裕度和模稳定裕度的计算;
明确最小相位和非最小相位系统的差别,掌握截止频率和带宽的概念。
6.线性系统的校正方法
系统设计问题概述;
串联校正特性及作用:
超前、滞后及PID;
校正设计的频率法及根轨迹法;
反馈校正的作用及计算要点。
掌握校正装置的作用及频率法的应用;
掌握以串联校正为主,反馈校正为辅的设计方法;
掌握以频率法为主,根轨迹法为辅的计算方法。
7.线性连续系统的状态空间分析方法
状态方程的列写;
状态方程的解(矩阵指数及其性质);
系统等价变换;
状态方程与传递函数的关系;
系统的可控性、可观性及其判据;
状态反馈及极点配置。
对于单输入单输出线性定常连续系统,熟练运用系统可控性、可观性判据,掌握状态反馈及极点配置方法。
《自动控制原理》,程鹏主编,高等教育出版社出版,2003.8
C语言程序设计
(―)主要内容及基本要求
1)C语言基本知识
C语言的特点以及C语言程序的组成;
数据类型,包括整型、实型、字符型等常量与变量和变量的赋值;
用typedef定义类型;
各种类型数据之间的混合运算;
各类运算符(包括口增、口减运算符)的运算规则与优先级,条件运算符;
算术表达式、关系表达式和逻辑表达式,逗号运算符和逗号表达式,表达式sizeof的含义。
2)语句
赋值语句(含条件赋值语句)、条件语句(含if>
if-else>
switch)>
循环语句(含while>
do-while>
for语句,包括循环嵌套和break语句与continue语句);
输入/输出语句,包括整型、实型、字符型(含字符串)等类型数据的格
式输入函数scanf和格式输出函数printfo
3)数组
一维数组和二维数组的定义、引用与初始化;
字符数组的定义、引用与初始化,字符数组的输入与输岀,字符串和字符串处理函数。
4)函数
函数的定义,函数参数(形参和实参)与函数的返回值;
函数的调用,包括函数的嵌套调用和递归函数的调用;
命令行参数的基本概念,带参数的主函数的概念和应用。
5)宏定义
带参数的幺定义;
包含文件的处理。
6)指针
指针的基本概念,变量的指针与指向变量的指针变量,包括定义、引用以及指针变量作为函数参数;
数组与指针,包括指向数组的指针变量的定义与赋值、通过指针引用数组元素、数组名作为函数参数;
字符串与指针,指向字符串的指针变量。
7)结构体
结构体的基本概念和特点,结构体变量的初始化与引用;
结构体数组。
8)文件
C文件的基本概念,文本文件的类型指针FILE与文本文件的使用方式;
文本文件的打开(fopen函数)与关闭(fclose函数);
文本文件的状态,包括feof函数和ferror函数;
文本文件的读/写,包括fputc函数和fgetc函数、fgets函数与fputs函数等;
文本文件的输入函数fscanf和输出函数fprintfo
《C程序设计第三版》谭浩强著,清华大学出版社2005
传感器原理及应用
(-)复习内容及基本要求
1)传感技术
传感技术重要性;
典型案例介绍;
发展动态,基本术语;
教学方式
关键点:
信息获取的重要性、趋势
2)特性评估
静态特性、静态校准及其性能评估;
主要指标;
误差及其
合成
误差形成的机理;
标定本质
3)常用敏感元件
敏感元件的一般特性;
常用弹性敏感元件力学特性(位移、应变、应力、振动)
力学量作用的变换规律
4)电位器式传感器
变换原理、特性;
非线性电位器;
负载特性;
大位移电位器式传感器
负载误差及其补偿;
典型电位器式传感器
5)应变式传感器
应变效应,横向效应;
温度特性及其补偿;
典型应变片式
传感器介绍
关键点:
直流电桥原理;
差动原理
6)压阻式传感器
压阻效应;
单晶硅晶面、晶向,压阻系数;
典型硅压阻式
传感器
各向异性;
压阻特性与应力特性
7)热电式传感器
热效应;
热电阻、热电偶,典型热电式传感器;
测温的应用
温度的“场”特性;
应用及特点
8)电容式传感器
变换原理,典型测量电路;
典型电容式传感器
容抗特性;
交流电桥
9)变磁路式传感器
变换原理,电路、磁路分析;
电涡流效应,霍尔效应
磁路的复杂性
10)压电式传感器
压电式效应,压电材料;
等效电路;
典型压电式传感器关键点:
高效率机电相互转换;
高阻抗
11)谐振式传感器
谐振形象、谐振状态、Q值问题、闭环自激;
典型谐振式传感器
数字式传感技术;
谐振状态
12)传感器的新进展
新型传感器及智能化传感器介绍
《传感器技术及应用》,樊尚春,北京航空航天大学出版社,2010.8
摄影测量基础、
1.摄影测量的基本概念和基础知识
摄影测量的定义、任务、发展概况;
摄影测量常用坐标系、成像模型等。
掌握摄影测量学科的定义、基本任务、发展过程;
熟悉摄影测量常用坐标系的建立、中心投影
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