37 课程介绍 - 研究生培养分类 -

Graduate

研究生培养

课程介绍

  • EEE5046

    现代信号处理

    3学分

    48学时

    EEE5046 现代信号处理

    3学分

    48学时

    课程介绍:

    Parameter estimation. Least-square, mean-square, and minimum-variance estimators. Maximum A Posteriori (MAP) and Maximum-Likelihood (ML) estimators. Bayes estimation. Cramer-Rao lower bound. Continuous and discrete time detection and estimation.

  • EEE5045

    电子材料先进表征技术

    1学分

    16学时

    EEE5045 电子材料先进表征技术

    1学分

    16学时

    课程介绍:

    本课旨在让学生了解可用于电子材料的各种表征技术,并能够将这些技术应用于电子材料分析和研究中。

  • EEE5033

    微波电磁场前沿课题选讲

    1学分

    16学时

    EEE5033 微波电磁场前沿课题选讲

    1学分

    16学时

    课程介绍:

    该课程作为研究生(包括硕士和博士)的选修课程,主要通过介绍微波电磁场领域的前沿课题,让学生了解相关动态,选择自己感兴趣的课题,为开展科研工作提前做好准备。

  • EEE5028

    无线通信导论

    4学分

    64学时

    EEE5028 无线通信导论

    4学分

    64学时

    课程介绍:

    本课程以理论和实践相结合的方式,使学生具备无线系统开发和无线通信理论研究的初步能力。通过本课程的理论学习,学生将了解无线信道的基本知识和建模方法,掌握常见的先进宽带无线通信技术,初步具备对宽带无线系统进行性能分析的能力。实验环节通过搭建、调试和测试无线原型系统,培养学生的理论应用能力和综合开发能力。

  • EEE5024

    高级微波工程

    2学分

    36学时

    EEE5024 高级微波工程

    2学分

    36学时

    课程介绍:

    先修要求:微波工程、天线与电波传播、电路基础、模拟电路、工程电磁场。

    本课程介绍了电磁场基本理论和电路理论,并利用相关的概念阐明了各种微波电路和器件。本课程也描述了几种重要的微波系统,以便于学生了解前面讲述的各种微波电路和器件的应用及其对系统特性的影响。在基本理论方面,既介绍了经典的电磁场理论,又叙述了现代微波工程中常用的分布电路和网络分析方法。在微波电路和器件方面,除了介绍传统的线性微波电路及波导型器件外,还包括了平面结构元件和集成电路的设计、振荡器的相位噪声、晶体管功率放大器、非线性效应以及当今微波工程师经常使用的工具,如微波CAD软件包和网络分析仪等内容。

  • EEE5021

    高级非线性优化技术

    3学分

    64学时

    EEE5021 高级非线性优化技术

    3学分

    64学时

    课程介绍:

    学习非线性优化概念和算法;学习非线性优化的应用;学习Matlab和Optimization工具包;辨识优化问题和求解方法;使用Matlab求解优化问题

  • EEE5014

    光谱学与光谱技术

    3学分

    48学时

    EEE5014 光谱学与光谱技术

    3学分

    48学时

    课程介绍:

    学生在完成本课程学习后,应能掌握:(1)各种光谱技术的原理,对各类检测方法有较全面的了解,在今后的科研工作中能够将光谱学知识应用于自己的研究;(2)掌握光谱学基础、光谱仪器系统、常规光谱技术和激光光谱技术等。

  • EEE5011

    BioMEMS and Lab-on-a-Chip

    3学分

    48小时

    EEE5011 BioMEMS and Lab-on-a-Chip

    3学分

    48小时

    课程介绍:

    Pre-requisites:The class will be offered for both Master and Ph.D students and will be taught together.

    The field of BioMEMS and Lab-on-a-Chip has seen tremendous growth in the past several years. The Lab-on-a-Chip concept and its advantages will be introduced.  Various microfabrication techniques that are commonly used in BioMEMS device fabrications will be taught.  Microfluidics, which is the foundation for most of the applications, will be covered flowed by the various chemical and biomedical applications such as separation, minimally invasive diagnosis tools, implantable devices, drug delivery, and microsystems for cellular studies and tissue engineering.  Students will gain a broad perspective in the area of miniaturized systems for biomedical and chemical applications.

  • EEE5007

    先进显示与照明技术

    2学分

    40学时

    EEE5007 先进显示与照明技术

    2学分

    40学时

    课程介绍:

    先修要求:近代光学,光学设计,固体电子,半导体器件导论

    本课程将介绍先进显示与照明技术及当前研究前沿。在显示方面,将重点介绍平板显示技术,包括液晶显示,有机电致发光显示,量子点电致发光显示,显示驱动等,同时也将介绍其他新型显示技术,包括激光显示,3D显示,触摸屏,电子纸等。在照明方面,将重点介绍基于LED的半导体照明技术,包括GaN外延生长,LED芯片,LED封装,LED应用光学设计与散热技术等,同时也将介绍新兴的LED技术,包括可见光通信、量子点LED等。通过本课程的学习,学生能够理解并掌握先进显示与照明技术领域的基础知识,了解该领域的前沿技术发展动态,为将来从事相关领域研究工作打下基础。

  • EEE5003

    非线性光学

    3学分

    48学时

    EEE5003 非线性光学

    3学分

    48学时

    课程介绍:

    采用课堂讲授、课堂讨论和实验室实验相结合的方法。通过课堂讨论激发学生的主动学习的积极性,通过实验室实验加深学生对所学内容的理解以及增强学生的动手能力。

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