Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление магистерской подготовки
Вид материала | Основная образовательная программа |
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 520.45kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 604.21kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 65.34kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования направление, 721.26kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования направление, 5151.75kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования направление, 3410.15kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 1316.69kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 3764.91kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 3396.78kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 1015.35kb.
Цель дисциплины – изучение комплекса вопросов по основным технологиям, протоколам и принципам функционирования беспроводных систем связи.
Дисциплина включает в себя следующие темы:
1. Эволюция развития беспроводных систем связи.
2. Основы построения радиоинтерфейса.
3. Стандарты систем и сетей беспроводной связи: WiFi, WiMAX, LTE.
4. Управление в системах беспроводной связи.
5. Безопасность в системах беспроводной связи.
6. Интерфейсы беспроводных систем связи с сетями общего пользования.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы работы изучаемых устройств, блоков и трактов в составе систем беспроводной связи и понимать физические процессы, происходящие в них;
- вероятностные методы анализа характеристик функционирования систем радиодоступа, устройств, блоков и трактов в их составе;
- принципы построения подсистем в системах беспроводной связи;
- причины влияния помех различного вида на основные показатели и стабильность параметров систем беспроводной связи в целом;
- причины возникновения неустойчивой работы систем беспроводной связи;
- способы оценки устойчивости каналов связи в системах беспроводной связи;
- основные методы расчета энергетических параметров радиооборудования систем беспроводной связи различных стандартов;
уметь:
- объяснять физическое назначение элементов систем радиодоступа и влияние их параметров на электрические параметры и частотные свойства каналов связи различного назначения в составе систем беспроводной связи;
- формировать структуру сети беспроводной связи с целью достижения максимальных возможностей для выбранного стандарта;
- проводить компьютерное моделирование и учебное проектирование систем беспроводной связи с возможностью компьютерной оптимизации;
владеть:
- навыками чтения и изображения структурных и функциональных схем блоков и устройств систем беспроводной связи, построенных на основе современных технологий мобильной связи;
- навыками составления эквивалентных схем на базе структурных схем изучаемых блоков и устройств систем беспроводной связи различных стандартов;
- основами проектирования сетей беспроводной связи различных стандартов и расчета их основных параметров в типовых ситуациях функционирования.
Освоение дисциплины способствует приобретению компетенций:
• способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
• готов осваивать современные перспективные направления развития телекоммуникационных систем и сетей; способен реализовывать новые принципы построения телекоммуникационных систем различных типов, передачи и распределения информации в сетях связи (ПК-1);
• готов осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств связи; способен к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических средств телекоммуникации, направляющей среды передачи информации (ПК-3);
• способен к разработке методов коммутации и определению области эффективного их использования в системах телекоммуникаций; способен использовать современную элементную базу и схемотехнику аналоговых и цифровых устройств телекоммуникаций (ПК-4);
• готов разрабатывать системы, средства и методы защиты информации в телекоммуникационных устройствах и сетях (ПК-6);
• готов использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области техники и технологий электросвязи (ПК-8);
• готов к участию в выполнении программ развития отрасли (организации) связи и информатизации на основе новых технологий; готов и способен участвовать в работе по межотраслевой координации и взаимодействию операторов в области электросвязи и информатизации в части технологий доступа к сетям, передачи трафика и доведения услуг до пользователей; способен к участию в работе по созданию проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры РФ и отдельных ее элементов (ПК-12);
• способен к выработке технологических требований и определению области применения оборудования, средств и сооружений связи, используемых на ЕСЭ РФ; готов к участию в разработке правил и порядка взаимодействия и присоединения операторов на ЕСЭ РФ; способен участвовать в развитии российских спутниковых систем связи, всесторонне оценивать последствия допуска иностранных систем спутниковой связи в информационное пространство России с учетом приоритетов развития ЕСЭ РФ (ПК-15);
• способен участвовать в процедурах назначения, распределения и использование радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, назначению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и контролю их осуществления; готов к участию в организации и выполнении работ по распределению ресурса нумерации, регулированию взаимоотношений участников; способен к участию в работах по распределению адресного пространства российского сегмента сети Интернет с учетом сложившейся системы самоуправления в этой сфере и организация взаимодействия между всеми участниками, в том числе – иностранными (ПК-16).
Предшествующие курсу дисциплины:
Дисциплины бакалаврской подготовки:
Теория информации и кодирования;
Основы теории систем мобильной связи;
Общая теория связи;
Системы и сети мобильной связи;
Сети связи.
М1.Б.3 Методы моделирования и оптимизации – 1 семестр.
М1.В.1 Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций – 1 семестр.
М2.Б.1 Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем – 1 семестр.
М1ДВ2 Статистическая радиотехника / Статистическая теория связи / Теория оптимального приема – 1 семестр.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
М2.В.1 Когнитивные сети – 3 семестр.
М2.Б.2 Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем – 3 семестр.
М3.Б.1 Научно-исследовательская работа – 3 семестр.
М3.Б.4 Научно-исследовательская практика – 4 семестр.
М4 Выпускная квалификационная работа – 4 семестр.
5.18 Аннотация дисциплины “Широкополосные и сверхширокополосные
системы связи”
Шифр – М2.ДВ1.2
Тип дисциплины – по выбору
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет – 3 ЗЕТ (108 часов)
Семестр изучения – 2
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
Цель дисциплины - формирование у магистров знаний в области теории, принципов функционирования и расчета широкополосных и сверхширокополосных систем связи; ознакомление со свойствами и методами формирования шумоподобных сигналов, методами поиска и синхронизации сигналов в широкополосных системах связи, с перспективами развития широкополосных и сверхширокополосных систем связи.
Дисциплина включает в себя следующие темы:
1. Современное состояние развития широкополосных и сверхширокополосных систем связи.
2. Свойства и характеристики широкополосноых и сверхширокополосных сигналов.
3. Принципы функционирования и характеристики широкополосных систем связи.
4. Свойства и характеристики шумоподобные сигналы.
5. Методы поиска и синхронизации шумоподобных сигналов.
6. Перспективы развития широкополосных и сверхширокополосных систем связи.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- современное состояние и перспективы развития широкополосных и сверхширокополосных систем связи (ШиСШСС);
- методы формирования и свойства сигналов ШиСШСС;
- принципы построения и функционирования ШиСШСС;
- характеристики помехоустойчивости, скрытности и электромагнитной совместимости ШиСШСС;
- свойства и характеристики шумоподобных сигналов (ШПС);
- методы поиска и синхронизации в ШПС;
уметь:
- применять математический аппарат статистической теории связи для анализа характеристик ШиСШС;
- моделировать каналы связи и структуры приемных устройств ШПС;
- рассчитать параметры помехоустойчивости систем с ШПС;
владеть:
- навыками работы с прикладными пакетами инженерно-технических расчетов Matlab и Scilab; средами имитационного моделирования Simulink и Scicos;
- методами математического моделирования и анализа каналов связи и структур приемных устройств ШПС.
Освоение дисциплины способствует приобретению компетенций:
• способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
• готов осваивать современные перспективные направления развития телекоммуникационных систем и сетей; способен реализовывать новые принципы построения телекоммуникационных систем различных типов, передачи и распределения информации в сетях связи (ПК-1);
• способен к разработке моделей различных технологических процессов и проверке их адекватности на практике; готов использовать пакеты прикладных программ анализа и синтеза телекоммуникационных систем и сетей (ПК-2);
• готов осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств связи; способен к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических средств телекоммуникации, направляющей среды передачи информации (ПК-3);
• готов использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области техники и технологий электросвязи (ПК-8);
• способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования; способен участвовать в научных исследованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9);
• готов представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; интерпретировать и представлять результаты научных исследований, в том числе, на иностранном языке; готов составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10).
Предшествующие курсу дисциплины:
Дисциплины бакалаврской подготовки:
Теория информации и кодирования;
Основы теории систем мобильной связи;
Общая теория связи;
Системы и сети мобильной связи;
М1.В.1 Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций – 1 семестр.
М2.Б.1 Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем – 1 семестр.
М1ДВ2 Статистическая радиотехника / Статистическая теория связи / Теория оптимального приема – 1 семестр.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
М2.В.1 Когнитивные сети – 3 семестр.
М2.Б.2 Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем – 3 семестр.
М3.Б.1 Научно-исследовательская работа – 1-3 семестры.
М3.Б.4 Научно-исследовательская практика – 4 семестр.
М4 Выпускная квалификационная работа – 4 семестр.
5.19 Аннотация дисциплины “Мультисервисные сети”
Шифр – М2.ДВ1.3
Тип дисциплины – по выбору
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет - 3 ЗЕТ (108 часов)
Семестр изучения – 2
Формы промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по теории и практике построения, основных протоколах, методах расчета и администрирования мультисервисных сетей.
Дисциплина включает в себя следующие темы:
1. Эволюция развития телекоммуникационных сетей. Сети нового поколения.
2.Классификация и характеристика служб и услуг мультисервисных сетей.
3. Трафик мультисервисных сетей.
4. Архитектура, протоколы и интерфейсы мультисервисных сетей доступа.
5. Технологии для переноса информации в мультисервисных сетях.
6. Транспортные мультисервисные сети.
7. Общая архитектура сетей нового поколения (NGN). Узлы NGN.
8. Методы и средства обеспечения качества обслуживания в NGN.
9. Протоколы сигнализации SIP, SIP-T, H.248, SCTP.
10. Принципы управления сетями следующего поколения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- этапы эволюции развития телекоммуникационных сетей;
- службы и услуги мультисервисных сетей;
- функциональную структуру NGN;
- характеристики трафика сетей доступа и транспортных сетей;
- методы и средства обеспечения качества обслуживания в NGN;
- принципы сигнализации и управления в сетях нового поколения;
уметь:
- выбрать архитектуру мультисервисной сети;
- выполнять анализ трафика мультисервисной сети;
- проводить сравнительный анализ вариантов архитектуры, средств обеспечения качества мультисервисных сетей;
- использовать нормативную и техническую документацию для проектирования мультисервисных сетей;
владеть:
- начальными навыками расчетов мультисервисных сетей;
- навыками выбора технологии переноса информации в мультисервисных сетях;
- навыками выбора оборудования мультисервисных сетей;
- навыками находить и анализировать необходимую техническую информацию по мультисервисным сетям в периодической научной литературе, справочниках и специальных книгах.
Освоение дисциплины способствует приобретению компетенций:
• способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
• использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
• способен к разработке моделей различных технологических процессов и проверке их адекватности на практике; готов использовать пакеты прикладных программ анализа и синтеза телекоммуникационных систем и сетей (ПК-2);
• способен разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации систем и устройств связи; готов учитывать при разработке и эксплуатации устройств и систем телекоммуникаций мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятельности (ПК-5);
• готов использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области техники и технологий электросвязи (ПК-8);
• способен к организации экспертизы проектной документации на строительство и сооружение объектов инфраструктуры связи и информатизации в соответствии с действующим законодательством; готов к участию в осуществлении лицензионной деятельности, связанной с предоставлением услуг связи и информатизации, в том числе, с организацией системы универсального обслуживания (ПК-13);
• способен к выработке технологических требований и определению области применения оборудования, средств и сооружений связи, используемых на ЕСЭ РФ; готов к участию в разработке правил и порядка взаимодействия и присоединения операторов на ЕСЭ РФ; способен участвовать в развитии российских спутниковых систем связи, всесторонне оценивать последствия допуска иностранных систем спутниковой связи в информационное пространство России с учетом приоритетов развития ЕСЭ РФ (ПК-15).
Предшествующие курсу дисциплины:
Дисциплины бакалаврской подготовки:
Организационно-правовое обеспечение электросвязи;
Основы телетрафика;
Сети связи;
Основы проектирования и эксплуатации систем и сетей связи.
М1.Б.3 Методы моделирования и оптимизации – 1 семестр.
М1.В.1 Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций – 1 семестр.
М2.Б.1 Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем – 1 семестр.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
М3.Б.1 Научно-исследовательская работа – 1-3 семестры.
М3.Б.4 Научно-исследовательская практика – 4 семестр.
М4 Выпускная квалификационная работа – 4 семестр.
5.20 Аннотация дисциплины профиля “Проектирование
телекоммуникационных устройств на ПЛИС”
Шифр – М2.ДВ2.1
Тип дисциплины – по выбору
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет - 3 ЗЕТ (108 часов)
Семестр изучения – 3
Формы промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, курсовой проект
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики реализации телекоммуникационных устройств на современной схемотехнической базе, с использованием отладочных комплексов ПЛИС.
Дисциплина включает в себя следующие темы:
1. Эволюция развития ПЛИС.
2. Язык проектирования дискретных устройств VHDL и Verilog.
3. Приборно-ориентированный язык проектирования AHDL.
4. САПР MAX+PLUSII.
5. Отладочный комплекс UP2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- преимущества ПЛИС в системах цифровой обработки сигналов по сравнению с сигнальными процессорами;
- особенности проектирования цифровых устройств на языке VHDL;
- особенности проектирования цифровых устройств на языке Verilog;
- методы верификации проектов цифровых устройств;
- методы визуального проектирования цифровых устройств;
уметь:
- разрабатывать алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов на языке VHDL;
- разрабатывать алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов на языке Verilog;
владеть:
- навыками использования отладочных средств для ускорения цикла разработки;
- навыками паботы в визуальной среде имитационного моделирования Matlab Simulink.
Освоение дисциплны способствует приобретению компетенций:
• способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
• использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);
• готов осваивать современные перспективные направления развития телекоммуникационных систем и сетей; способен реализовывать новые принципы построения телекоммуникационных систем различных типов, передачи и распределения информации в сетях связи (ПК-1);
• готов осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и средств связи; способен к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических средств телекоммуникации, направляющей среды передачи информации (ПК-3);
• способен к разработке методов коммутации и определению области эффективного их использования в системах телекоммуникаций; способен использовать современную элементную базу и схемотехнику аналоговых и цифровых устройств телекоммуникаций (ПК-4);
• готов использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-исследовательских работах в области техники и технологий электросвязи (ПК-8);
• способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования; способен участвовать в научных исследованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы (ПК-9);
• готов представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; интерпретировать и представлять результаты научных исследований, в том числе, на иностранном языке; готов составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10);
• способен разрабатывать телекоммуникационные устройства с применением современной элементной базы ПЛИС FPGA и современных средств разработки.
Предшествующие курсу дисциплины:
Дисциплины бакалаврской подготовки:
Алгоритмы и языки программирования;
Вычислительная техника и информационные технологии;
Техника микропроцессорных систем (Проектирование микропроцессорных систем);
Цифровая обработка сигналов.
М1.Б.3 Методы моделирования и оптимизации – 1 семестр.
М1.В.1 Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций – 1 семестр.
М2.Б.1 Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем – 1 семестр.
М1.В.2 Современные методы цифровой обработки сигналов – 2 семестр.
Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин:
М3.Б.1 Научно-исследовательская работа – 1-3 семестры.
М3.Б.4 Научно-исследовательская практика – 4 семестр.
М4 Выпускная квалификационная работа – 4 семестр.
5.21 Аннотация дисциплины “Проектирование
Телекоммуникационных устройств на ЦСП”
Шифр – М2.ДВ2.2
Тип дисциплины – по выбору
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет - 3 ЗЕТ (108 часов)
Семестр изучения – 3
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, курсовой проект