Программа учебной дисциплины «Теория линейных систем» Специальности 071500, 013900 (СД. 01,02)
Вид материала | Программа |
- Программа учебной дисциплины «Теория сигналов» Специальности 071500, 013900 (СД. 05), 82.24kb.
- Программа учебной дисциплины «Электродинамика плазмы» Специальности 071500, 013900, 74.5kb.
- Программа учебной дисциплины «автоматизация физического эксперимента» Специальности, 92.84kb.
- Программа учебной дисциплины сд. Р. 05 «Распространение радиоволн» Специальности 071500,, 77.47kb.
- Программа учебной дисциплины «Распространение электромагнитных волн в плазме» Специальности, 82.76kb.
- Программа учебной дисциплины «Физические основы радиоэлектроники» (Преобразование, 74.97kb.
- Программа дисциплины для студентов дисциплины " Теория линейных систем автоматического, 267.53kb.
- Учебная программа профилирующей дисциплины теория автоматического управления, 36.13kb.
- Программа учебной дисциплины «Нелинейные колебания и волны» Специальность 013900 (СД., 114.19kb.
- Рабочая программа учебной дисциплины «теория систем и системный анализ» Направление, 223.11kb.
Министерство образования Российской Федерации
Санкт - Петербургский государственный университет
Физический факультет
Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры радиофизики | УТВЕРЖДАЮ декан факультета ________________ А.С. Чирцов |
Протокол от 18. 11. 2003 № 10 Заведующий кафедрой _____________________Н.Н.Зернов | |
^ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория линейных систем»
Специальности 071500, 013900 (СД.01,02)
Направление 511500 (ОПД.Ф.01)
Разработчики:
доцент, канд.физ.-мат.наук _________________ В.В. Жевелев
Рецензент:
профессор, докт.физ.-мат.наук _________________ Г.И. Макаров
Санкт - Петербург - 2003 г.
1. Организационно-методический раздел
1.1. Цель изучения дисциплины: Обучение студентов методам исследования линейных систем.
^ 1.2. Задачи курса: Теоретическое изучение основных методов исследования линейных систем и основных характеристик линейных систем.
1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника:
Дисциплина «Теория линейных систем» является базовой в подготовке профессионального радиофизика и служит основой для решения прикладных задач исследования линейных систем.
1.4. Требования к уровню освоения дисциплины – «Теория линейных систем»:
- знать содержание дисциплины «Теория линейных систем»
- и иметь достаточно полное представление о возможностях применения изложенных в курсе методов к исследованию линейных систем.
^ 2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и итогового контроля
-
Всего аудиторных занятий
36 часов
из них: - лекций
36 часов
- практические занятия
-
Самостоятельная работа студента (курсовой работы по дисциплине нет)
30 часов
Итого (трудоемкость дисциплины)
66 часов
^ Изучение дисциплины по семестрам:
6 семестр: лекции - 36 ч.,
Зачет;
^ 3. Содержание дисциплины
3.1. Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий
- Введение. (1 час)
Ограничения, принимаемые при рассмотрении линейных систем.
- Прохождение сигнала через линейную систему - спектральный и временной методы анализа. (4 часа)
Коэффициент передачи и функция Грина линейной системы. Локальная связь в спектральной области и интегральная во временной. Формулы Дюамеля. Параметрические системы.
- Свойства спектральных функций. (4 часа)
Теоремы о спектрах. Связь между длительностью импульса и шириной спектра. Поведение спектральной плотности в области низких частот. Моменты временных функций. Асимптотическое представление спектральной плотности в области высоких частот. Четность вещественной и нечетность мнимой части спектральной плотности.
- Обобщение понятия спектра. (3 часа)
Спектральная плотность некоторых конкретных сигналов. Спектры идеализированных воздействий. Преобразование Лапласа. Связь обобщенного спектра со спектром Фурье. Обратное преобразование Лапласа.
- Свойства коэффициента передачи линейной системы. (3 часа)
Четность амплитудной и нечетность фазовой характеристик. Физическая осуществимость линейных систем. Формулы Гильберта для минимально-фазовых систем.
- Теория устойчивости линейной системы. (3 часа)
Критерии Найквиста, Михайлова и Рауса-Гурвица.
- Прохождение периодической последовательности сигналов через линейную систему. (4 часа)
- Пассивные четырехполюсники и их параметры. (6 часов)
Представление коэффициента передачи и входного сопротивления через элементы матриц А и Y. Другие параметры четырехполюсников: характеристическое сопротивление, постоянная передачи и вносимое затухание. Симметричные и несимметричные Т и П - образные четырехполюсники.
- Фильтры типа К. (8 часов)
Полоса прозрачности, частота среза, характеристическое сопротивление, фазовая характеристика, собственное затухание фильтра нижних и верхних частот, полосопопускающего и режекторного Т и П - образных фильтров. Полусекции типа М.
^ 3.2. Лабораторный практикум
Раздел 3.2 в данной программе отсутствует.
3.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
- Спектральный метод исследования линейной системы.
- Временные методы исследования линейных систем.
- Коэффициент передачи и функция Грина линейной системы.
- Теоремы о спектрах.
- Поведение спектральной плотности в области низких частот.
- Поведение спектральной плотности в области высоких частот.
- Преобразование Лапласа.
- Физическая осуществимость линейных систем.
- Устойчивость линейной системы.
- Прохождение периодической последовательности сигналов через линейную систему.
- Характеристическое сопротивление, постоянная передачи, вносимое затухание.
- Фильтры типа К.
- Полусекции типа М.
- Темы курсовых работ
Раздел 3.4 в данной программе отсутствует.
^ 3.5. Темы рефератов
Раздел 3.5 в данной программе отсутствует.
3.6. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу
- Прохождение сигнала через линейную систему - спектральный метод анализа.
- Прохождение сигнала через линейную систему - временной метод анализа.
- Коэффициент передачи и функция Грина линейной системы. Локальная связь в спектральной области и интегральная во временной.
- Формулы Дюамеля.
- Параметрические системы.
- Теоремы о спектрах.
- Поведение спектральной плотности в области низких частот.
- Асимптотическое представление спектральной плотности в области высоких частот.
- Обобщение понятия спектра. Преобразование Лапласа. Связь обобщенного спектра Лапласа со спектром Фурье.
- Физическая осуществимость линейных систем.
- Формулы Гильберта. Минимально-фазовые системы.
- Теория устойчивости линейной системы. Критерий Рауса-Гурвица.
- Теория устойчивости линейной системы. Критерий Найквиста.
- Теория устойчивости линейной системы. Критерий Михайлова.
- Прохождение периодической последовательности сигналов через линейную систему.
- Пассивные четырехполюсники и их параметры. Представление коэффициента передачи и входного сопротивления через элементы матриц А.
- Параметры четырехполюсников: характеристическое сопротивление.
- Параметры четырехполюсников: постоянная передачи.
- Параметры четырехполюсников: вносимое затухание.
- Фильтры типа К. Полоса прозрачности, частота среза, характеристическое сопротивление, фазовая характеристика, собственное затухание фильтра нижних частот.
- Фильтры типа К. Полоса прозрачности, частота среза, характеристическое сопротивление, фазовая характеристика, собственное затухание фильтра верхних частот.
- Полусекции типа М.
^ 4. Учебно-методическое обеспечение курса
4.1. Активные методы обучения
В данном курсе используются классические аудиторные методы и самостоятельная работа студентов по освоению методов исследования линейных систем.
- Литература
- Основная
- Основная
1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. M. Радио и связь, 1994.
2. Атабеков Г.И. Основы теории цепей. М. Энергия. 1969.
4.2.2. Дополнительная
1. Харкевич А.А. Спектры и анализ. М. Физматгиз. 1962
2. Баскаков Р.И. Радиотехнические цепи и сигналы. M. Высшая школа, 1988.
При наличии по дисциплине курсовой работы, в разделе "Самостоятельная работа" указывается среднее, ориентировочное время, необходимое студенту на выполнение курсовой работы.