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光电信息科学与工程专业核心课程内容介绍

2020年06月06日  点击:[]

专业核心课程内容介绍:

课程编号: 0807215002 课程名称:模拟电子技术 总学时:56 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握常用的半导体分立器件与及其组成电路的工作原理、分析方法、特性与参数;主要内容包括:基本放大电路、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的反馈、信号的玉运算与处理、波形发生器和信号转换、功率放大电路、直流稳压电源等电路的组成、工作原理、性能特点、分析方法、工程计算方法和设计方法。

课程编号:0807215023 课程名称:数字电路与逻辑设计总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握数字电子技术方面的基本理论知识学习和基本应用技能,主要内容包括:数字逻辑基础、逻辑门电路、组合逻辑电路的分析和设计,常用组合逻辑功能器件、触发器、时序逻辑电路的分析和设计、常用时序逻辑功能器件、存储器和可编程逻辑器件、脉冲波形的产生与变换、数模与模数转换器以及数字系统设计基础。

课程编号:0807216002 课程名称:物理光学 总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握与应用光的基本电磁理论,以及光的干涉、衍射、晶体光学和傅里叶光学现象的分析和计算,同时了解常用的、基于物理光学原理的检测仪器、器件和实际中的应用。主要内容:光的电磁场理论、光的干涉与干涉系统、光的衍射、光的偏振与晶体光学基础。

课程编号:0807216004 课程名称:信号与系统 总学时:64 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生建立起信号及线性系统分析的基本概念,掌握基本的分析方法特别是频域分析方法。主要内容包括:连续时间系统的时域分析、傅里叶变换、拉普拉斯变换、连续时间系统的S域分析、滤波、调制与抽样、模拟滤波器、反馈系统、Z变换及其分析

课程编号:0807316008 课程名称:应用光学 总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握几何光学和物理光学方面的基础理论、基本方法和典型光学系统的实例和应用,为学生学习光学系统设计打下基础。主要内容包括:几何光学、典型光学系统和像差理论三大部分。几何光学部分以高斯光学理论为核心内容,包括了光线光学的基本概念与成像理论、球面和平面光学系统及其成像原理、理想光学系统原理、光能和光束限制等基础内容;典型光学系统部分包括了眼睛、显微镜与照明系统、望远镜与转像系统、摄影光学系统和投影光学系统等成像原理、光束限制、放大倍率及其外形尺寸计算;像差理论详细叙述了光学系统的轴上点像差、轴外点像差和色差的形成原因、概念、现象、基本计算、典型结构的像差特征和校正像差的基本方法。

课程编号: 0807316010 课程名称:光电子学 总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握半导体物理的概念、激光振荡和放大的理论、激光技术、波导和光纤的基本特性、非线性光学基本理论,以及典型光电器件和光电系统的特性。通过物理概念和工程应用实例的介绍,以及课后的实践教学,培养学生综合分析、解决问题和动手的能力,为将来从事光电技术领域的科研、开发和应用工作奠定知识基础。主要内容包括光电子学的基本原理、基本概念,内容包括半导体物理、激光原理和技术、波导理论和非线性光学四部分。半导体物理包括半导体光学性质、发光二极管、半导体激光器等;激光原理和技术包括高斯光学、谐振腔理论、激光振荡和放大原理及特性、典型激光器、光辐射调制等。波导理论主要介绍导波光学和光纤光学等基本概念。非线性光学主要介绍非线性极化概念和光倍频原理。

课程编号:0807416020 课程名称:光电传感与检测技术总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,通过本课程的学习,使学生了解和掌握光电转换的基本原理及光电检测技术所必须的各种知识,了解和掌握常用光电测量方法及常用测量仪器的使用,具备进行各种基本光电测量所需技能和设计光电检测电路的能力。主要内容包括:光电检测理论基础知识、基本原理和基础效应;基本光电检测系统的主要参数;基本光电检测的基本检测方法以及光电检测电路的结构组成、设计思路和应用特点。

课程编号:0807416031 课程名称:激光技术及应用 总学时:40 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握辐射理论的概念和激光产生的条件、激光器的工作原理和输出特性、激光的基本技术和应用。主要内容有辐射理论、激光器的工作原理和传输特性、激光调制、Q开关、超短脉冲、激光放大、选模和稳频等。

课程编号:0807316035课程名称:图像处理方法与软件 总学时:48 周学时:4

内容简介:通过本课程的学习,使学生掌握设计图像处理应用系统的方法,能够通过编写程序解决基本的图像处理问题,为今后从事光电图像处理的光信息处理、图像分析与识别、光电探测与成像跟踪系统设计与研究打下良好的基础。主要内容:图像处理的基本概念和原理图像处理技术的特点、应用范围和现状;图像处理的基本原理和技术,图像变换、直方图和点运算等基本运算;图像增强、图像复原、形态学处理、图像分割、图像的编码与压缩、彩色图像处理等相关原理技术。

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