第一篇:2017-2018年北航电子信息工程学院网络空间安全922信息类专业综合考研大纲重难点
922信息类专业综合(总分150)考试大纲
信号与系统部分(满分60分)
一.复习内容及基本要求 1.信号与系统的基本概念
信号的表示、分类及运算;一般信号的典型信号表示;系统的分类及其判定;线性时不变系统的特点等。2 连续时间系统分析
1)时域分析:用微分方程求解连续时间系统完全响应;零输入响应和零状态响应;冲激响应与阶跃响应;卷积的定义、性质和计算等。
2)频域分析:傅里叶级数的三角函数、指数函数的定义及信号频谱的定义及求解;傅里叶变换的定义、性质,频谱密度函数;典型信号的傅里叶变换;抽样定理;无失真传输的定义;系统因果性的频域判断;幅度调制与解调;能量信号与功率信号的定义;相关函数及相关定理;能量谱、功率谱的定义及其与信号相关函数的关系;线性时不变系统输入输出信号的相关函数、能量谱/功率谱的关系;帕斯瓦尔方程等。
3)复频域分析:拉普拉斯变换定义、性质、收敛域及逆变换;用拉普拉斯变换法分析电路;s域元件模型;系统函数定义及计算;系统函数零、极点与时域响应的关系;系统函数、极点零与系统频率响应的关系、系统稳定性判定;全通网络和最小相移网络的零、极点的特点等。3 离散时间系统分析
1)时域分析:序列的表示及运算;典型序列;差分方程与系统实现模型;常系数差分方程的时域求解;单位样值响应;序列卷积和的定义、性质、计算等。
2)变换域分析:z变换的定义和收敛域;典型序列的z变换;z变换的性质;逆z变换的求解;离散系统函数的定义及求解;序列的傅里叶变换及离散时间系统的频率响应的定义及求解;离散系统函数与系统的因果性、稳定性、及频率响应的关系;数字滤波器的基本原理与构成。
二.建议参考
1.熊庆旭,刘锋,常青,《信号与系统》,高等教育出版社,2011年1月第一版。
2.郑君里,应启珩,杨为理,《信号与系统》,高等教育出版社,2000年5月第二版。3.A.V.Oppenheim等著,刘树棠译,《信号与系统》第二版,西安交通大学出版社,1998年3月。
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随机过程(满分45分)
一.复习内容及基本要求 第一章 概率论
基本内容:概率、随机变量及其分布函数、随机变量的数字特征 基本要求:掌握随机变量的定义及其统计特性 第二章 随机过程概述
基本内容:随机过程的定义、概率分布、数字特征;平稳随机过程的各态历经性、功率谱密度、白噪声过程
基本要求:掌握随机过程的定义及其统计特性、平稳随机过程、各态历经性、功率谱密度;白噪声过程
第三章 随机过程的线性变换
基本内容:随机过程变换的基本概念,随机过程的均方微积分,随机过程线性变换的冲激响应法和频谱法,联合平稳随机过程的互相关函数和互功率谱密度,白噪声过程通过线性系统
基本要求:掌握随机过程线性变换的概念,随机过程通过线性系统的时频域研究方法 第四章 几类重要的随机过程
基本内容:窄带随机过程、高斯随机过程、独立增量过程、泊松随机过程、马尔可夫链
基本要求:掌握上述随机过程的定义及其基本特性、上述随机过程的分布函数及数字特征、希尔伯特变换、实随机过程的复表示,切普曼-科尔莫哥洛夫方程 二.建议参考
《随机过程理论》(第3版)周荫清编,北京航空航天大学出版社(2013年3月出版)
数学物理方法(满分45分)
一、复习内容及基本要求 第七章 数学物理方程的导出
基本内容:数学物理方程的导出、定解条件、数学物理方程的分类、达朗贝尔公式、定解问题。
基本要求:掌握典型数理方程的推导过程,并能写出(导出)定解条件。掌握达朗贝尔公式。理解适定性、叠加原理的概念。第八章 分离变数(傅立叶级数)法
基本内容:齐次方程的分离变数法、非齐次振动方程和运输方程、非齐次边界条件的处理、泊松方程。
基本要求:掌握分离变量法的精神、解题步骤和适用范围,并能求解典型的定解问题。掌握用固有函数法求解非齐次方程的方法。掌握将具有非齐次边界条件的定解问题化为具有齐次边界条件的定解问题来求解的方法。第九章 二阶常微分方程级数解法 本征值问题
基本内容:特殊函数常微分方程、常点邻域上的级数解法、正则奇点邻域上的级数解法、施图姆-刘维尔本征问题。
基本要求:掌握圆球形、圆柱形两种边界问题求解方法。第十二章 格林函数 解的积分公式
基本内容:泊松方程的格林函数法、用电象法求格林函数。
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基本要求:理解格林函数在静电学中的物理意义。掌握用电象法构造一些特殊区域的格林函数的方法。
第十三章 积分变换法
基本内容:傅里叶变换法、拉普拉斯变换法。
基本要求:理解用积分变换法求解数理方程的主要精神及一般步骤。二.建议参考
《数学物理方法》梁昆淼编,高等教育出版社(第四版)2010年
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第二篇:2017-2018年北航电子信息工程学院交通信息工程及控制921通信类专业综合考研大纲重难点
921通信类专业综合(总分150)考试大纲
模拟电路部分(满分60分)
一.复习内容及基本要求
1.半导体基础
主要内容:半导体基础知识,PN结和半导体二极管。
双极型三极管BJT的工作原理、特性、参数、小信号模型及频率参数。场效应晶体管FET的工作原理、特性、参数、小信号模型。基本要求:掌握原理,理解概念,会计算基本参数。2.基本单元电路和输出级
主要内容:BJT和FET放大电路的三种基本组态,直流通路和交流通路,静态工作点,放大器的性能参数的计算。
BJT和FET三种基本组态放大电路的交流小信号分析、性能特点。
电流源电路,有源负载放大器的工作原理及其交流小信号分析。
差动放大器的工作原理,差模和共模交流小信号分析。
MOS模拟集成基本单元电路的工作原理。
多级放大电路输入电阻、输出电组、电压增益计算。
乙类,甲乙类推挽功放电路的工作原理、参数计算,性能特点。基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路,会分析计算电路参数。3.放大电路的频率特性
主要内容:频率特性的基本概念,零点、极点与波特图的绘制。单管放大电路的频率特性分析。
基本要求:掌握原理,理解概念,绘制幅频和相频波特图,会分析单管放大电路频率特性。
4.集成运放及其应用
主要内容:集成运放的主要技术参数,典型集成运放的电路及原理。
集成运放应用电路的参数计算,包括:反相、同相、差动放大电路,积分、微分电路,仪表放大电路。
基本要求:掌握原理,理解概念,能够计算各种典型电路的参数。
5.反馈放大器原理与稳定化基础
主要内容:反馈极性,理想反馈方块图及基本反馈方程式,环路增益与反馈深度,四种反馈连接方式,负反馈对放大器的性能(输入电阻,输出电阻,增益,增益稳定性 非线性失真,噪声特性及频率响应)的影响,负反馈放大器的分析方法,四种负反馈连接方式放大电路的计算。
负反馈放大器的不稳定性与自激振荡条件,负反馈放大器的稳定性判据与稳定裕度。基本要求:掌握原理,理解概念,四会(会看,会连,会拆,会算),能够判断反馈电路的稳定性,并进行相位补偿。6.直流稳压电源
主要内容:稳压管稳压电路 串联型稳压电路 基本要求:掌握原理,理解概念,认识电路。二.建议参考
1.张晓林 张凤言编著,电子线路基础,高等教育出版社(2011年)
2.华成英 童诗白主编,模拟电子技术基础(第四版),高等教育出版社;
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信号与系统部分(满分45分)
一.复习内容及基本要求 1.信号与系统的基本概念
信号的表示、分类及运算;一般信号的典型信号表示;系统的分类及其判定;线性时不变系统的特点等。2 连续时间系统分析
1)时域分析:用微分方程求解连续时间系统完全响应;零输入响应和零状态响应;冲激响应与阶跃响应;卷积的定义、性质和计算。
2)频域分析:傅里叶级数的三角函数、指数函数形式的表示,信号频谱的定义、求解及作图;傅里叶变换的定义、性质,频谱密度函数;典型信号的傅里叶变换;抽样定理;无失真传输的定义;系统因果性的频域判断;幅度调制与解调;能量信号与功率信号的定义;相关函数及相关定理;能量谱、功率谱的定义及其与信号相关函数的关系;线性时不变系统输入输出信号的相关函数、能量谱/功率谱的关系;帕斯瓦尔方程。
3)复频域分析:拉普拉斯变换定义、性质、收敛域及逆变换;用拉普拉斯变换法分析电路;s域元件模型;系统函数定义及计算;系统函数零、极点与时域响应的关系;系统函数、极点零与系统频率响应的关系、系统稳定性判定;全通网络和最小相移网络的零、极点的特点。离散时间系统分析
1)时域分析:序列的表示及运算;典型序列;差分方程与系统实现模型;常系数差分方程的时域求解;单位样值响应;序列卷积和的定义、性质、计算。
2)变换域分析:z变换的定义和收敛域;典型序列的z变换;z变换的性质;逆z变换的求解;离散系统函数的定义及求解;序列的傅里叶变换及离散时间系统的频率响应的定义、求解及作图;离散系统函数与系统的因果性、稳定性、及频率响应的关系;数字滤波器的基本原理与构成。
二.建议参考
1.熊庆旭,刘锋,常青,《信号与系统》,高等教育出版社,2011年1月第一版。
2.郑君里,应启珩,杨为理,《信号与系统》,高等教育出版社,2000年5月第二版。3.A.V.Oppenheim等著,刘树棠译,《信号与系统》第二版,西安交通大学出版社,1998年3月。
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电磁场理论部分(满分45分)
一.复习内容及基本要求 1.电磁场基本概念
要求掌握如下基本概念:
库仑定律,电场的通量;
毕奥—萨瓦定律,磁场的环量;
下面各量的物理含义:电场散度,静电场旋度;磁场散度,恒定磁场旋度方程; 物质中电磁场的构成方程,介电常数和磁导率; 媒质的性质:线性和非线性,各向同性和各向异性,色散和非色散,均匀和非均匀媒质,简单媒质;
电磁场切向边界条件,电磁场法向边界条件;自然边界条件,趋势性边界条件; 坡印廷矢量;坡印廷定理:瞬时值形式、复数形式,积分形式、微分形式; 麦克斯韦方程组及物理意义:积分形式,微分形式;瞬时值形式,复数形式;
静电场的标量位及物理意义,标量泊松方程和拉普拉斯方程边值问题的唯一性定理;平面波、柱面波、球面波、均匀平面波的定义,TE波、TM波、TEM波,行波,相移常数,波长,相速,振幅,波阻抗,线极化波、圆极化波(左旋、右旋),椭圆极化(左旋、右旋)。
纯驻波、行驻波、表面波、表面波的概念; 全发射、全透射的概念
2.恒定场边值问题的求解
用分离变量法求解直角坐标、柱坐标系和球坐标系下的拉普拉斯方程。
用镜像法求解特殊边界,如无限大平面、无限大的劈、无限长的圆柱及圆球边界的静电场问题的求解。
3.平面电磁波
电磁波的极化,极化的工程判断方法;
沿任意方向传播的均匀平面波:波的数学表达式;波的特性; 两种媒质交界面入射、反射问题的计算; 导体表面电磁波的入射、反射问题计算。
二、建议参考
1.苏东林等,《电磁场与电磁波》,高等教育出版社(2008)(购书请联系高等教育出版社读者服务部,电话:58581100)
2.苏东林等,《电磁场理论学习指导书》,电子工业出版社(2005.09)(购书请联系北京航空航天大学电话82314905,崔老师。)
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第三篇:北航电子信息工程学院考研经验谈
北航电子信息工程学院考研经验谈
考研专业课经验(北航电子_yubyebye)
我于2000年9月进入北京信息工程学院开始自己的大学生活,专业是电子信息工程。我参加了2004年1月的研究生入学考试,报考北航电子信息工程学院,结果考取了426分的高分,专业课135分。这个结果是意料之外、情理之中。本文简介我专业课复习的情况,整体复习的过程另写文说明。
2003年2月底寒假回到北信,我就开始向99级的师兄师姐请教考研复习、报班的注意事项。凭自己一直以来的成绩排名,我最初定位清华。从回到学校起,有意向考清华的同学就开始准备去听那边的“信号与系统”——这门清华专业课最难的一门。我们向师兄打听到了上课的具体时间地点,在献血后第一天,就一早到清华听课,并一直坚持下来。
2003年3月起“非典”开始在北京流行。到了4月20日清华封校了,去清华听课的计划无法实施了,那就自己在学校复习。客观的说非典对考研复习没有太大影响,这段时间我们留在了学校,有充裕的时间和空间复习。那段时间媒体也很强调锻炼,所以身体素质也保持得比较好;公共课的复习到此都有了大致的方向了,专业课暂时以最难的信号与系统为主。很多时间还花在正式的课程上,比如《通信原理》《信息论》等课程。我个人认为这些课程不管从本身就很重要,对考研复习也是很有好处的。
大三下期在非典的笼罩下顺利的度过了,随着暑假的来临复习进入了一个新的阶段,主要是政治的复习也普遍拉开序幕。此间,我通过跟一同复习的同学对比发现了自己在很多方面优势不足,我考清华的心情开始受到影响,多次比较之下我找到一些老师咨询。他们分析的结果是不主张我硬冲清华;我也考虑过改为北大,老师的意见是通信系考北大没有先例,不确定的因素还是很多的;考虑其它一些院校,老师推荐我考北航。
那段时间我的情绪较为低迷,但我不想影响别人考研的心情,就自己想办法了解北航的情况。北航的专业课变动非常大,要考4门:模电、信号、电磁场、高频,其中电磁场北信没有设置。我找到北航一些师兄师姐了解情况,他们都很热情的给我帮忙,找专业课的各种教材、资料等等。在他们的支持和鼓励下,我对考研的信心有所恢复。进入9月底我正式开始复习北航专业课。决定改考北航后专业课的复习是我最大的难题。以前北信的专业课都是紧跟清华,和老大哥清华的风格一脉相承。现在,陌生的教材,陌生的风格,还有从未学过的课程……一切几乎都是重新开始。模电我们学时用清华高文焕的教材,现在要用北航张凤言的教材;信号考纲上规定是郑君里的教材,其实上完辅导班后才知道是用奥本海姆的,且内容增删很大;高频由张肃文的教材改为董在望的,很多内容如锁相环等以前也没讲过……最犯怵的是对电磁场,我只好拿着借来的教材看,看不懂,回头去看普通物理。实在看不下去了,我找到北信为下一年即将开设电磁场课程的老师求助,得到的回答是叫我不要考北航了,改考北理。在此打击下,我的精神实在要崩溃了,时间紧迫我不能再为志愿问题折腾了。我只好找一起复习的战友商量,关键时刻还是他们挽救了我,叫我要冷静分析,不能冲动。在阶级友爱的鼓励和支撑下,我继续硬着头皮看书、背公式,同时自己去北航求助。北航的老师很同情我的遭遇,耐心细致的给我做了讲解,我就像抓住救命稻草一般的感激涕零。事后看来,我遭此一劫反倒是“置于死地而后生”。
10月,我去买了头3年的试卷来做,很多题没有把握。模电就跟考清华的同学讨论,信号就借图书馆的习题书,电磁场就买了北航教材的答案来参考……我只能在力所能及的范围内想办法,但最终也不可能每道题都能完全非常明白,因为试卷本身就有一些题目是错的。
考研专业课辅导班是到11月最后两天才开,那时划定范围,我再以范围为主导,重点练习试卷和辅导班上的习题,不断进行拉网式的复习,直到考前。
2004年1月10日上午8:30到11日下午5:00,政治、英语、数学、专业课,考场上我发挥一般,情绪不是很稳定。北航的学长对我实在是太好了,那两天把我照顾的特别周到——请我吃饭、中午让我到他们教研室休息、听我的抱怨和倾诉并安抚我激动的情绪、亲自送我上考场、晚上我回学校时亲自把我送到车站……没有他们悉心的照料,我那两天简直无法支撑下去。
至此为止,考研结束。我个人认为有几点值得注意的地方:
1.身体锻炼:考研是高强度脑力劳动,必须有良好的身体支撑;锻炼身体表明占用时间,实际提高整体效率。
2.心理调整:心理素质在考试中非常重要,要戒骄戒躁,淡泊名利,不为一时的利益所诱惑;学习一个星期至少要拿一个半天来放松,具体形式根据个人情况而定。我们有出门购物购书、去所报考院校找学长谈心、甚至游戏看片等各种形式,最好能一举多得,只要适合自己的就行了。
3.团队合作:复习时最好跟与自己考一个学校、至少相同专业的、又与自己关系好的同学一起复习,这样能相互督促、鼓励,个人遇到的问题可能是大家的问题,解决起来会轻松一些;报的辅导班可两人或多人合报,一人去一次,没去的人就听录音、看笔记,不仅省时省力,还能增进友谊,强力推荐。
本文既然谈学习,我看到一篇北航师姐的文章,对学习态度和方法都写的很好,现引用片段如下:如果抱定决心要学好,那么孔子的“学而不思则罔,思而不学则殆”,“敏而好学,不耻下问”就已足够用了。几乎所有学生都被告诫:“学习要靠自己。”再多的经验、法定都是别人的,只有真正变为自己的习惯、方法之后才能为己所用。”而这本身便是一个勤奋努力,不断探索的过程。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”便是它的最好写照。
祝所有考生能如愿以偿。
电子信息产业就业前景
教育部的统计资料的各地方、各高校的人才招聘会,都传出同样的信息:计算机、微电子、通信等电子信息类人才需求巨大,毕业生供不应求。这在严峻的就业形势和低迷的市场行情下,无异于一个闪耀的亮点。电子信息产业发展前景如何,今后的就业方向何在?会不会骤热骤冷?这是很多考生填报志愿时的一个顾虑。而业内人士分析认为,这种顾虑是大可不必的。
电子信息产业是一项新兴的高科技产业,有„朝阳产业”之称,有着巨大的潜力和广阔发展前景。随着工业经济向知识经济的转化,电子信息产业必然会成为世界第一大产业。已有30多年历史,象征着美国高科技成就的“硅谷”,近年来一个突出的问题就是人才短缺,程序设计、研究人员、工程师和计算机分析家满足不了众多公司需求,因而他们只好雇用外国人。美国信息技术协会和弗吉尼亚工学院发表的一份研究报告估计,美国空缺的信息技术职位大约相当于这一部门总劳动力的10%。据英国电子工业联盟调查,目前英国信息技术行业至少有5万个专业岗位空缺。德国信息产业界每年需要新增专业人才两万名左右,供求之比为l:3。我国电子信息产业刚刚起步,方兴未艾,“人才饱和”、“走下坡路”还是比较遥远的事情。
我国非常重视电子信息主业的发展,已将其列为国家支柱产业和新的经济增长点。近两年每年国家对通信基础设施的投资将超过1600亿元。各省和一些中心城市也都把电子信息产业列为当地的支柱产业。产业的发展以人为本。电子信息产业的长足发展,直接推动了电子信息类毕业生的就业工作。
第四篇:2017-2018年北航科学与技术教育911材料综合考研大纲重难点
911材料综合考试大纲(2017年)
《材料综合》满分150分,考试内容包括《物理化学》、《材料现代研究方法》《材料科学基础》三门课程,其中《物理化学》占总分的50%,《材料现代研究方法》占总分的30%,《材料科学基础》占总分的20%。特别注意:《材料科学基础》分为三部分,考生可任选其中一部分作答。
物理化学考试大纲(2017年)
适用专业:材料科学与工程专业
《物理化学》是化学、化工、材料及环境等专业的基础课。它既是专业知识结构中重要的一环,又是后续专业课程的基础。要求考生通过本课程的学习,掌握化学热力学及化学动力学的基本知识;培养学生对化学变化和相变化的平衡规律及变化速率规律等物理化学问题,具有明确的基本概念,熟练的计算能力,同时具有一般科学方法的训练和逻辑思维能力,体会并掌握怎样由实验结果出发进行归纳和演绎,或由假设和模型上升为理论,并能结合具体条件应用理论分析解决较为简单的化学热力学及动力学问题。
一、考试内容及要求
以下按化学热力学基础、化学平衡、相平衡、电化学、以及化学动力学五部分列出考试内容及要求。并按深入程度分为了解、理解(或明了)和掌握(或会用)三个层次进行要求。
(一)化学热力学基础
理解平衡状态、状态函数、可逆过程、热力学标准态等基本概念;理解热力学第一、第二、第三定律的表述及数学表达式涵义;明了热、功、内能、焓、熵和Gibss函数,以及标准生成焓、标准燃烧焓、标准摩尔熵和标准摩尔吉布斯函数等概念。
熟练掌握在物质的p、T、V变化,相变化和化学变化过程中求算热、功以及各种热力学状态函数变化值的原理和方法;在将热力学公式应用于特定体系的时候,能应用状态方程(主要是理想气体状态方程)和物性数据(热容、相变热、蒸汽压等)进行计算。
掌握熵增原理和吉布斯函数减小原理判据及其应用;明了热力学公式的适用条件,理解热力学基本方程、对应系数方程。
(二)化学平衡
明了热力学标准平衡常数的定义,会用热力学数据计算标准平衡常数;
理解并掌握Van't Hoff等温方程及等压方程的含义及其应用,能够分析和计算各种因素对化学反应平衡组成的影响(如系统的温度、浓度、压力和惰性气体等)。
(三)相平衡
理解并掌握Clapeyron公式和Clausius-Clapeyron方程,并能进行有关计算。
理解相律的意义;掌握单组分体系和二组分体系典型相图的特点和应用,能用杠杆规则进行相组成计算,会用相律分析相图。
(四)电化学
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理解电解质溶液离子平均活度、离子平均活度系数的概念及在可逆电池电动势计算中的应用。掌握可逆电池(包括化学电池及浓差电池)电动势与热力学函数和热力学平衡常数的关系及相关计算; 掌握各种类型电极的特征、电极反应;掌握Nernst方程及其应用(如求平衡常数、pH值、活度等)。
(五)化学动力学
理解化学反应速率、速率常数、基元反应及反应级数等概念; 掌握零级、一级和二级反应速率方程及特征,并会进行相关计算;
掌握由反应机理建立速率方程的近似方法(稳定态近似法、平衡态近似法); 掌握Arrhennius方程及应用,明了活化能的物理意义。
《材料现代研究方法》考试大纲(2017版)
适用专业:材料科学与工程专业
《材料现代研究方法》是材料、物理、化学、化工及环境等专业的专业基础课,是作为研究生必须掌握的一门专业知识。要求考生通过本课程的学习,掌握在材料测试方法中应用最广和最基础的X射线衍射和扫描与透射电子显微镜分析技术。考试内容及要求
本的考试内容仅针对X射线、电子衍射分析技术。X射线衍射分析技术
要求考生对晶体学、X射线的产生与基本性质、X射线与电子衍射的基本原理以及常见的粉末与单晶的衍射技术等具有明确的基本概念、熟练的计算能力以及对常见案例的分析能力。
《材料科学基础》考试大纲(2017版)
适用专业:材料科学与工程专业
第一部分《金属学原理》
《金属学原理》是金属材料学科的科学基础,是材料科学与工程专业重要的基础平台课之一。要求考生通过本课程学习,掌握金属材料的原子排列与结构(金属及合金相结构、晶体缺陷)、金属材料制备与成形方法的基本原理(合金相图与合金凝固、塑性变形与金属强化方法、固态相变原理)、金属材料组织结构控制基本原理及其与材料制备成形工艺之间关系。
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考试内容及要求
以下按金属及合金的晶体结构、晶体缺陷、固态金属中的扩散、纯金属的凝固、二元合金相图及二元合金的凝固、三元合金相图、金属的塑性变形、金属的回复与再结晶、固态相变九部分列出考试内容。考试要求:掌握基本概念与基本原理,并能够利用其计算与分析。注重基本概念与基本理论的联系,注重各章节的联系和综合。
(一)金属及合金的晶体结构
金属键与金属的特性
金属晶体结构 晶体学基础——晶体结构、空间点阵、晶格常数、晶向指数和晶面指数、晶面间距、三种典型金属晶体结构
金属的同素异构转变及意义
合金相分类及影响合金相结构的主要因素、固溶体与固溶强化(置换式固溶体、间隙式固溶体、有序固溶体)、中间相及分类
(二)晶体缺陷
点缺陷
位错的基本性质、基本类型、几何性质及其运动特点,面心立方晶体中的位错与位错反应(面心立方晶体中的全位错、分位错、层错与扩展位错、位错反应的驱动力及位错反应的条件、面心立方晶体中的典型位错反应),位错与金属的强化机制
面缺陷:晶界(晶界的描述、晶界的结构与晶界能、金属材料的细晶强韧化机理、晶界的运动及强化高温结构材料的基本方法(驱动力及影响晶界运动的主要因素)),相界面的结构、晶界及相界的性质
(三)固体金属中的扩散
扩散现象及其意义,宏观规律,热力学,扩散的微观理论及微观机制,影响扩散的因素
(四)纯金属的凝固
液态金属与合金的结构与性质
金属晶体形核过程热力学分析(均匀形核、非均匀形核、形核率及影响形核率的因素、细化金属晶粒的基本方法)
金属晶体的生长(固/液界面结构与晶体生长方式及生长速度、固/液平界面的稳定性与金属晶体凝固形态)
金属铸锭典型组织及其形成机制
(五)二元合金相图及二元合金的凝固
二元匀晶相图及固溶体二元合金的凝固(平衡凝固过程分析、凝固过程的溶质元素再分配及固溶体的非平衡凝固过程分析,组成过冷及对固溶体晶体生长形态与凝固组织的影响)
二元共晶相图及二元共晶合金的凝固(二元共晶相图分析及典型合金(亚共晶、共晶、过共晶)平衡凝固过程及组织分析、共晶凝固机制及动力学、离异共晶、非平衡共晶、伪共晶)
二元包晶相图及凝固(二元包晶相图及合金的平衡凝固过程分析、包晶反应特点)
Fe-C合金相图及典型成分Fe-C合金凝固过程及凝固组织分析(铁-渗碳体相图的特征温度点、碳含量、转变线、各区域的组织与组成相、冷却过程的分析与相组成和组织组成含量计算)。
(六)三元合金相图
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直线法则、杠杠定律、重心法则,三元匀晶相图及合金凝固过程分析,三元共晶相图及典型合金凝固过程分析与凝固组织,四相平衡转变及三元相图所遵循的一般规律(三元相图等温截面的特点、三元相图垂直截面的特点)
(七)金属的塑性变形
金属的塑性、塑性变形及其意义,单晶体塑性变形的基本方式,多晶体的塑性变形(塑性变形特点、多晶体的屈服强度、多晶体的应力-应变曲线),塑性变形后金属和合金显微组织及性能变化
(八)金属的回复与再结晶
冷变形金属在加热过程中的组织结构及性能变化,回复、再结晶、晶粒长大
(九)固态相变
固态相变分类,扩散型固态相变的一般特点,马氏体相变的基本特征
第二部分《无机非金属材料学》
《无机非金属材料学》是无机非金属材料专业的基础理论课。要求考生掌握无机非金属材料晶体与非晶结构特点、表面与界面、化合物相图、扩散与固相反应、烧结等的基本知识;在此基础上了解无机非金属材料结构、性能以及制备过程内在联系的本质。考试内容及要求
(一)化合物晶体结构及其缺陷
了解化合物晶体典型结构类型,了解各类结构的代表性陶瓷及其特性与晶体结构的关系; 了解硅酸盐晶体结构特点;
了解化合物晶体的缺陷类型。掌握点缺陷的表示方法、点缺陷反应方程及其化学平衡;了解固溶体的类型及其形成条件;了解非化学计量化合物。
(二)熔体与玻璃体
了解硅酸盐熔体的结构和性质,玻璃的结构和玻璃的通性以及玻璃的形成及其条件; 理解桥氧离子、非桥氧离子、网络形成离子和网络变性离子的概念及其与性能的关系。
(三)表面与界面
了解固体表面力、晶体的表面结构。
理解弯曲表面效应与陶瓷烧结过程传质的关系。
了解陶瓷粒子在水介质中的电动性质及其影响因素,了解陶瓷浆料的流变特性和稳定性。
(四)相平衡与相变
掌握陶瓷相图阅读方法,了解相图在陶瓷研究中的作用; 掌握二元和三元相图的分析方法;
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掌握相变热力学与动力学。
(五)扩散与固相反应
掌握扩散动力学方程,了解扩散过程的推动力和微观机制,掌握影响固体材料中扩散的主要因素; 了解固相反应动力学,明了影响固相反应的因素。
(六)烧结
掌握烧结的概念、驱动力和典型的烧结类型;
掌握固态烧结、液相烧结的主要传质方式、驱动力、特点及其影响因素。掌握烧结过程中的晶粒生长及其与烧结的关系; 掌握影响烧结的主要因素,了解促进烧结的方法。
第三部分《高分子化学及物理》
《高分子化学及物理》是高分子材料、复合材料等专业的基础课,它既是专业知识结构中重要的一环,又是后续专业课程的基础。要求学生掌握高分子的合成反应、制备方法、高分子的结构、分子运动与性能之间关系等方面的基本原理和基本知识,了解高聚物结构与性能的表征和研究手段,具备通过化学合成制备高聚物、高聚物的分子设计、控制高聚物产品的性质的方法等方面的初步能力,并能利用聚合物的结构性能关系分析解决实际高分子材料制造和工艺过程中的问题。
考试内容及要求
(一)高分子化学
要求掌握:各类高分子材料的合成方法;逐步聚合、链式聚合及乳液聚合的反应原理、影响产物结构的因素及对单体的要求;共聚物的合成及共聚组成的控制;聚合物的反应。
(二)高分子物理
掌握高分子链结构的长、柔和复杂的特点;掌握高分子分子量与分子量分布的表征,部分掌握高分子分子量与分子量分布的测定方法(以粘度法与凝胶渗透色谱法为主);
理解高分子聚集态结构的多样性、复杂性与多缺陷特点;掌握高分子的结晶/熔化与分子结构和外界条件的关系;了解并部分掌握高分子聚集态结构的研究/表征方法;
掌握高分子运动单元多重性及运动松弛时间分布宽的特点;
掌握相变与转变温度的物理意义;理解高聚物高弹性的特点、热力学本质与分子运动本质;理解平衡高弹统计理论的假设、推导思路、结论及理论的应用意义与局限性;
掌握高聚物粘弹性的概念、简单的模型(最多四元件)、数学表达式以及分别在线性和对数座标中的曲线形式;理解影响粘弹性的各种内因与外因;理解高聚物粘弹性理论中的两个基本原理,了解并部分掌握粘弹性的测定方法;部分掌握利用高聚物的力学性能与温度、时间与频率的关系研究高分子运动的方法;
理解高聚物中冷拉、银纹等特殊现象的本质,掌握高聚物断裂韧性的概念与断裂行为的特点,了解影响高聚物应力-应变行为的结构因素与环境因素;理解高分子溶液的非理想性、高聚物熔体的非牛顿性与弹性表现;掌握稀溶液理论与流变学中基本物理量的物理意义;结合高分子材料的加工与应用,理解影响熔体粘度的各个因素并了解研究高聚物熔体流变行为的基本方法。
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第五篇:2017-2018年北航电气工程933控制工程综合考研大纲重难点
933控制工程综合考试大纲(2017版)
一、考试组成
自动控制原理占90分;数字电子技术占60分,总分150分。
二、自动控制原理部分考试大纲 1.自动控制的一般概念
主要内容:自动控制的任务;基本控制方式:开环、闭环(反馈)控制;自动控制的性能要求:稳、快、准。
基本要求:反馈控制原理与动态过程的概念;由给定物理系统建原理方块图。2.数学模型
主要内容: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。
基本要求:典型环节的传递函数;闭环系统动态结构图的绘制;结构图的等效变换。
3.时域分析法
主要内容: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。稳态误差的计算及一般规律。
基本要求: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;劳斯、古尔维茨判据的应用;系统稳态误差、终值定理的使用条件。4.根轨迹法
主要内容:根轨迹的概念与根轨迹方程;根轨迹的绘制法则;广义根轨迹;零、极点分布与阶跃响应性能的关系;主导极点与偶极子。
基本要求:根轨迹法则(法则证明只需一般了解)及根轨迹的绘制;主导极点、偶极子等的概念;利用根轨迹估算阶跃响应的性能指标。5.频率响应法
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主要内容: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。
基本要求: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);等M、等N圆图,尼柯尔斯图仅作一般了解;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,明确截止频率和带宽的概念。6.线性系统的校正方法
主要内容: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;复合校正原理及其实现。基本要求:校正装置的作用及频率法的应用;以串联校正为主,反馈校正为辅;以频率法为主,根轨迹法为辅;复合校正的应用。7.线性连续系统的状态空间分析方法
主要内容: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;动态方程的标准形(可控标准型、可观标准型);可控性、可观性分解;对偶原理,传递函数的最小实现;状态反馈及极点配置;状态观测器及其设计;有界输入有界输出稳定性。
基本要求:上述主要内容中各点均要求,但仅限于单输入单输出线性定常连续系统。
8.非线性系统理论
主要内容:非线性系统动态过程的一般特征;典型非线性特性及其影响;谐波线性化及描述函数;用描述函数法研究系统稳定性和自激振荡;相轨迹的一般特点及绘制方法;线性系统的相轨迹;非线性系统的相轨迹绘制及分析。
基本要求:明确描述函数法的使用限制条件;典型环节描述函数;用描述函数法
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分析非线性系统的稳定性和自激振荡;
一、二阶非线性系统的相轨迹绘制及运动分析。
三、数字电子技术部分考试大纲
(一)、考试说明 1.考试性质
该入学考试是为北京航空航天大学自动化科学与电气工程一级学科招收硕士研究生而设置的。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有较好的电子技术理论基础。
2.评价目标
本课程考试的目的是考察学生对电子技术的基本概念、基本原理和基本方法的掌握程度和利用其解决电子技术领域相关问题的能力。
(二)、考试内容
1.逻辑代数基础重点掌握:
(1)基本逻辑运算及符号表示,基本公式,常用公式,基本规则。
(2)逻辑函数的几种表示形式,包括表达式、真值表、卡诺图、逻辑图和时序图。(3)逻辑函数的这几种表示形式之间的互相转化。(4)函数的标准与或式,最小项,函数的最简式。
(5)函数的公式法化简,卡诺图化简,具有约束项的函数化简。
2.门电路重点掌握:
(1)TTL与非门电路,电路的传输特性、输入特性、输入负载特性、输出特性、扇出系数、输入噪声容限、平均传输时间、静态功耗。
(2)OC门电路“线与”时及需要改变输出电压时上拉电阻的计算。(3)三态门电路和传输门在接口电路中的应用。
(4)CMOS门的扇出系数、输入噪声容限、平均传输时间、静态功耗。
3.组合逻辑电路主要掌握:
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(1)几种常用码制,原码、补码和反码,BCD8421码、BCD5421码、BCD2421码、余三码、循环码。
(2)组合电路的分析和设计方法。
(3)全加器分析,集成全加器74LS283的应用。
(4)最小项译码器分析,集成最小项译码器74LS138和74LS139的应用。(5)数据选择器分析,集成八选一数据选择器74LS151和双四选一数据选择器74LS153的应用。
(6)显示译码器的分析,集成显示译码器74LS47和74LS48的应用。(7)编码器的分析,集成优先编码器74LS148的应用。(8)数码比较器的分析,集成数码比较器74LS85的应用
(9)分析实际逻辑问题,并进行逻辑抽象,最终用基本门电路或常用集成芯片设计实现该功能的逻辑电路。
4.触发器重点掌握:
(1)基本RS触发器、同步RS触发器的功能、特征方程、约束条件及应用。(2)边沿JK、D、T、T’触发器的功能,特征方程,时序图、动态特性及应用。
5.时序逻辑电路重点掌握:
(1)时序电路的分析方法,同步二进制加/减法计数器、异步二进制加/减法计数器的分析。
(2)有、无输入变量的同步时序电路的设计方法,等价状态合并,状态编码原则。
(3)同步集成计数器74LS160/162和74LS161/163构成任意进制计数器的方法(复位法、置数法)及其在数字系统中的应用。
(4)异步集成计数器74LS290/93构成任意进制计数器方法(复位法)及其在数字系统中的应用。
(5)分析实际时序逻辑问题并进行逻辑抽象,选用触发器类型和数量,设计实现该功能的时序电路。
6.脉冲信号的产生与整形电路重点掌握:(1)555定时电路功能。
(2)用555定时电路构成的施密特触发器,其滞回特性、传输特性和输入输出
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电压波形。
(3)用555定时电路构成的单稳态触发器,其电容电压、输入输出电压波形,计算暂稳态时间。
(4)用555定时电路构成的多谐振荡器,其电容电压、输出电压波形,计算振荡周期和频率。
7.A/D 和D/A转换电路重点掌握:
(1)倒T形电阻网络D/A转换器,计算D/A转换电压。
(2)逐次逼近式A/D转换器,给定模拟电压逐次逼近求取对应数字量。(3)比较并联比较式A/D转换器、双积分式A/D转换器转换原理。
(4)比较并联比较式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器、双积分式A/D转换器的精度和速度。
(5)典型A/D和D/A转换器的应用,如8位集成DA转换器AD7524、逐次逼近型集成AD转换器ADC0809等。
8.存储器重点掌握:
(1)ROM、RAM的地址线和位线,用点阵的方式表示与阵和或阵,并据此实现逻辑函数。
(2)ROM、RAM的简单应用,如集成只读存储器EPROM2716和2764等。
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