Общая теория связи (часть1)

Вид материалаЗадача
Подобный материал:
Наименование дисциплины: Общая теория связи (часть1)

Направление подготовки: 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Профиль подготовки: Сети связи и системы коммутации

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Автор: к.ф-м.н., доцент, доцент кафедры радиофизики Т.К.Артемова.


1. Целью преподавания дисциплины «Общая теория связи (часть 1)» (ОТС) является изучение основных закономерностей обмена информацией на расстоянии, её обработку, эффективную передачу и помехоустойчивый приём в телекоммуникационных системах различного назначения. Она должна способствовать развитию творческих способностей студентов, умению формулировать и решать задачи оптимизации систем связи, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания в области инфокоммуникаций.

Задача ОТС состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными методами анализа и синтеза систем передачи и приёма аналоговых и цифровых сообщений в условиях мешающих воздействий, а также с вопросами оптимизации телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и статистических методов.


2. Дисциплина относится к профессиональному циклу Б3.

ОТС относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения дисциплины ОТС студенты должны владеть знаниями, умениями и компетенциями, полученными при изучении следующих дисциплин; "Математический анализ", "Теория функций комплексного переменного", «Теория вероятностей и математическая статистика», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», цикла «Физика», «Теория электрических цепей». «Электроника» Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин профессионального цикла, как «Общая теория связи Ч. II», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей».


3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:


    Знать:

физические свойства сообщений, сигналов, помех и каналов связи, их основные виды и информационные характеристики;

принципы и основные закономерности обработки, передачи и приёма различных сигналов в телекоммуникационных системах;

методы оптимизации сигналов и устройств их обработки;

методы кодирования дискретных сообщений;

методы защиты информации при несанкционированном доступе;

методы многоканальной передачи и распределения информации;

перспективные направления развития телекоммуникационных систем;

    Уметь:

получать математические модели сигналов, каналов связи и определять их параметры по статическим характеристикам;

проводить математический анализ и синтез физических процессов в аналоговых и цифровых устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов;

оценивать реальные и предельные возможности телекоммуникационных систем;

рассчитывать пропускную способность, информационную эффективность и помехоустойчивость телекоммуникационных систем;

Владеть:

методами компьютерного моделирования сигналов и их преобразований при передаче информации по каналам связи;

навыками решения вариационных задач при оптимизации сигналов и систем;

навыками экспериментального исследования методов кодирования и декодирования сообщений, методов оценки помехоустойчивости модемов.


4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.


5. Содержание дисциплины:


п/п

Раздел дисциплины

1

Общие сведения о системах электросвязи

2

Математические модели сообщений сигналов и помех

3

Методы формирования и преобразования сигналов. Модуляция и детектирование

4

Математические модели каналов связи

5

    Основы теории информации

6

    Основы теории кодирования

7

    Принципы многоканальной связи и распределения информации

8

Электродинамика связи



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:


а) основная литература:

1.Теория электрической связи / Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Коржик В.И., Назаров М.В. – М.: Радио и связь, 1999. – 432 с.


б) дополнительная литература:

1. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. – М.: Радио и связь, 1986.

2. Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория электрической связи. Сб. задач и упражнений. – М.: Радио и связь, 1990. – 280 с.

3. Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1982.

4. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 1986. – 512 с.

5. Парамонов Ю.В. Введение в теорию и методы защиты информации: Учебное пособие, МТУСИ. – М.: 1999.

6. Молчанов В.Н., Наумов Н.М., Санников В.Г. Методы математического представления сообщений, сигналов и помех: Учебное пособие, МТУСИ. – М.: 1998.

7. Цымбал В. П. Теория информации и кодирование. - Вища школа, 1977

8. Чисар И., Кернер Я. Теория информации: теоремы кодирования для дискретных истем без памяти / пер. с англ. -М.: Мир, 1985. - 397 с.

Также рекомендуется использование материалов журналов, рекомендованных для данного направления:

«Автоматика, связь, информатика»;

«Вестник связи»;

«ВИНИТИ. Реферативный журнал «Радиотехника»»;

«Известия вузов (серия «Радиофизика»)»;

«Проектирование и технология электронных средств»;

«Радиотехника»;

«Радиотехника и электроника»;

«Успехи физических наук»;

«Электросвязь»;

«Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Физика. Радиотехника. Связь»»;

«Компоненты и технологии».


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Internet:

открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org;

базы патентов, открытый поиск wipo.int;

базы данных ВИНИТИ viniti.msk.su;

информационно-поисковая система РГБ rsl.ru;

информационно-поисковая система и базы данных Международного центра научной и технической информации icsti.su;

открытая база данных электронных компонент chipinfo.ru.