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通信工程
2020-05-27 15:57   审核人:   (点击次数)

专业:通信工程 (080703)

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:: 在校生情况 ::

员工形式 自主专业名称 学制 在校生数 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级及以上
高中起点本科 通信工程 四年 318 64 64 97 93 0
合计 318 64 64 97 93 0

:: 专业简况 ::

高校名称及代码 世界杯押注的软件 (10142) 专业名称及代码 通信工程 (080703)
学制 四年 专业设置时间 1995
招生方式 普通招生 招生类型 理科
高层次教师情况 -
主干学科 信息与通信工程
专业主干课程及简介 电磁场与电磁波、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理及应用、电子线路CAD、通信电子线路、信号与系统、数字信号处理、通信原理、天线原理、计算机通信网络、现代交换原理、微波通信、移动通信原理与系统、卫星通信、多媒体通信、程控交换原理及技术、计算机网络原理与实用技术、图像通信、信息论与编码、微型计算机原理及应用
电磁场与电磁波

  是通信工程员工必修的一门技术基础课,同时还是一些交叉学科和新兴边缘学科的基础之一。本课程的作用是使员工认识基本电磁现象,掌握基本的分析方法,培养员工的基本素质和专业素养。本课程的主要任务是:在大学物理(电磁学)的基础上,进一步掌握宏观电磁场的基本规律和基本分析方法;能对通信工程的电磁现象进行初步的定性分析,并部分了解定量分析的基本方法;通过对电磁场基础课程的学习,培养员工的逻辑推理能力和掌握基本的科学研究方法。电磁场的数学物理基础;静电场;恒定电流场;恒定磁场;准静态电磁场;动态电磁场;均匀平面电磁波

电路分析基础

  电路分析基础是通信工程专业的一门重要的学科基础课。通过本课程学习使员工掌握电路的基本理论知识,分析计算的基本方法,为后续的课程准备必要的基础知识。内容包括电路模型和电路定律;电阻电路等效变换;电阻电路一般分析方法;电路定理;动态电路时域分析的经典法:一阶电路;动态电路时域分析的经典法:二阶电路;相量法;正弦稳态电路的分析;含有耦合电感电路的分析;三相电路;非正弦周期电流电路。本课程对培养员工的正确思维、严谨的科学作风、运用数学分析的能力、科学的实验能力和工程观念都有十分重要的作用。

模拟电子技术

  模拟电子技术是通信工程专业主要技术基础课、必修课,也是一门实践性和工程性较强的课程,有自身体系。本课程通过对常用电子器件、模拟电路及其系统的分析和设计的学习,使员工获得模拟电子技术方面的基本概念,基本理论,基本分析方法和基本实验技能。使员工达到会用半导体器件和模拟集成电路组成简单的电子系统电路,并具有解决和分析模拟电子线路工程问题的初步能力。为以后深入学习和接受电子技术新发展以及将所学知识用于本专业打下良好基础。

数字电子技术

  《数字电子技术》是电子信息类专业和部分非电类专业本科生必修的主要技术基础课。任务是使员工掌握数字电路的基础知识、基本概念、基本原理、基本分析方法和设计方法。熟悉常用典型数字集成电路的原理和应用。学会数字电路仿真和设计自动化技术。为满足后续专业课要求,适应电子技术的发展和工程实践的需要打下坚实的基础。内容包括:逻辑代数基础;逻辑门电路;组合逻辑电路;触发器;时序逻辑电路;脉冲电路;半导体存储器

单片机原理及应用

  该课本是本专业的一门选修课。本课程以目前广泛使用的MCS-51系列单片机为主,学习单片机的原理、结构和程序设计的基本方法,了解单片机应用的一般设计方法,为从事单片机的应用工作打下良好的基础。 主要内容包括计算机的基础知识;MCS-51单片机的指令系统;单片机汇编语言程序设计;输入/输出接口P0-P3;MCS-51单片机的中断系统;定时计数器;单片机串行接口;单片机端口与存储器的扩展;单片机应用系统的接口技术;

电子线路CAD

  该课是一门必修课,要求掌握电路原理图和印刷电路板图的辅助设计方法,掌握电子线路的仿真分析方法。本课程以Altium Designer软件为平台,重点突出SPICE仿真。介绍其基础知识、设计流程及设计方法等问题。

通信电子线路

  《通信电子线路》是通信技术专业必修的学科基础课。主要内容包括选频网络;高频小信号放大器;高频功率放大器;正弦波震荡器 ;振幅调制 ;振幅调制的解调; 角度调制与解调。通过学习《通信电子线路》的基础知识、基本理论为通信技术专业员工将来从事的专业研究和设计工作打下坚实基础。

 

信号与系统

  本课程为测控技术及仪器、电子信息工程、通信工程专业本科生必修的专业基础课。其目的和任务是使员工掌握信号与系统的基本理论与分析方法,培养员工的思维推理能力和分析运算能力,为学习数字信号处理、通信原理、自动控制等后续课程打下基础。主要内容包括LTI系统时域分析;傅立叶变换;拉普拉斯变换;傅立叶变换在通信中的应用;信号的矢量空间分析

数字信号处理

  该课程是通信工程专业的必修学科基础课。内容主要包括Z与离散时间傅立叶变换(DTFT);离散傅立叶变换(DFT);快速傅立叶变换;数字滤波器基本结构;无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的设计方法;有限长单位冲激响应(FIR)数字滤波器设计方法;通过本课程的学习,可以使员工了解掌握数字信号处理的基本概念、基本分析方法、基本实现方法和典型应用,为进一步的专业学习、为以后进入数字信号处理的广阔领域以及从事信息技术方面的应用开发工作奠定必要的基础。

通信原理

  《通信原理》是通信专业必修的学科基础课。内容包括随机信号分析、信道、模拟调制系统;数字基带传输系统、正弦波数字调制系统;模拟信号的数字传输、数字信号的最佳接收、差错控制编码;正交码与伪随机序列、同步原理。通过学习《通信原理》的基础知识、基本理论,掌握现代通信技术的基本理论和相关的专业知识,为通信工程专业员工将来从事的通信专业研究和工程设计工作打下坚实基础。

  

天线原理

  本课程要求员工掌握天线的基本理论和应用;掌握天线基础知识;掌握简单线天线;了解行波天线;了解缝隙天线和微带天线;掌握面天线;了解智能天线及电波传播的基础知识。

计算机通信网络

  本课程是通信工程专业必修的专业基础课。本课程主要讲授计算机网络的基础概念、基本理论和基本方法。包括通信技术、计算机网络的组成、体系结构及协议、局域网、广域网技术、Internet技术和网络应用等。通过本课程的理论学习和实践训练,使员工理解计算机网络的体系结构和网络协议,掌握组建局域网和接入因特网的关键技术,培养员工具备组建局域网和对因特网的互连设备使用的能力。

现代交换原理

  现代交换原理是通信工程本科专业一门重要的专业核心课。该课程的主要任务是全面、系统地介绍各种交换技术的基本概念及工作原理。通过本课程的学习,将使通信专业的员工完整掌握有关现代交换的基本原理和技术,了解现代通信网络中应用的各种交换技术的发展和演进过程,全面建立交换网络的基本概念,从而掌握现代交换网的电路交换、分组交换、ATM交换、IP交换、MPLS、软交换等的基本原理和系统组成。

微波通信

  《微波通信》是通信专业员工必修的学科基础课。通过学习《微波通信》的基础知识和理论,使员工掌握微波通信的基本理论和应用,为通信工程专业员工将来从事专业工作打下基础并提供一种手段和工具。内容包括传输线理论和阻抗匹配;微波传输线;微波网络理论;微波谐振器;功分器、定向耦合器和混合环;微波滤波器和铁氧体原件;微波有源电路;微波系统简介

移动通信原理与系统

  《移动通信》是关于电子通信行业的专业基础课程,由于计算机、电子与通信的联系愈发密切以及移动通信技术的飞速发展,应该使员工系统地、全面地了解移动通信系统的全貌及其理论和未来发展。通过学习移动通信系统的网络结构,工作原理及其所涉及的相关知识,为员工学习后继专业课打基础。主要内容涵盖移动通信网、电波传播 、调制技术、GSM数字蜂窝移动通信系统与GPRS、CDMA数字蜂窝移动通信系统、3G和未来移动通信系统。

卫星通信

  卫星通信是通信工程专业员工必修的专业课。内容包括卫星通信概况;卫星运动轨道和通信卫星组成;卫星地球站和VSAT(重点);信号传输与处理技术;多址联接;卫星蜂窝移动通信系统。 通过学习《卫星通信》的基础知识和理论,使员工掌握卫星通信的基本理论和应用,为通信工程专业员工将来从事专业工作打下基础并提供一种手段和工具。

多媒体通信

  该课程是通信工程专业的专业选修课。通过本课程的学习,可以使员工了解多媒体通信的基本概念和体系结构。掌握多媒体通信的关键技术,包括音频信息、图像信息的处理技术以及流媒体技术,多媒体通信网络技术,终端技术和同步技术。了解几种多媒体通信的应用,包括会议系统,VOD系统,远程医疗、教育和监控系统。

微型计算机原理及应用

  本课程为通信工程专业必修的学科基础课。其目的和任务是使员工了解微机产生的历史、发展的趋势;理解微机的基本特点、结构和原理;掌握具体的指令系统、汇编语言编程方法、接口方法。通过本课程的学习,将使员工对微机系统设计与实现的思想有清晰的理解并且掌握Intel 80X86系列微机的构成和应用方法。



专业简介

  

通信工程专业隶属于世界杯押注的软件,成立于1995年,其前身是1958年建立的无线电技术专业,具有50多年的发展历史。本专业培养具有现代通信技术、通信系统、通信网络等方面知识,能在信息通信产业等行业从事通信系统和各类相关领域研究、设计、开发、组织管理等方面工作的应用型工程技术人才。

本专业于2006年获得信号与信息处理二级学科硕士学位授予权,2011年获得电子与通信工程专业硕士学位授予权,2017年获得信息与通信工程一级学科硕士学位授予权,同时下设一个信号与信息处理研究室,主要研究方向有射频信号处理、通信信号处理与应用,图像处理、微弱信号检测与处理、导航、视觉伺服等。 已培养毕业生三千余人,目前在校本科生250余人,研究生120余人。

本专业的培养目标是本专业培养作风朴实,视野开阔,德、智、体、美全面发展,掌握现代交换、光通信、移动通信、计算机通信网络等技术的基本原理、设计方法和应用系统,在射频电路、有线通信和无线通信系统研究、设计、开发等方面具备发现问题和解决复杂工程问题的能力,具有较强自主学习能力、创新意识和良好的团队合作精神,能在通信设备设计、制造、应用等领域及相关的IT领域从事研究、设计、开发和管理等方面工作的高素质应用型工程技术人才。  

通信工程专业现有的15名教师中教授1 人、副教授4 人、讲师7人,高级工程师2人,其中博士8人,半数以上教师具有企业工作经验。主要承担通信工程本科生的教学、实习、毕业设计、研究生(信号与信息处理)教学、指导以及科研工作等任务。

  通信工程专业坚持“一切以员工为中心,以提高员工综合素质为目的,坚持按照实际需求培养人才、注重工程实践能力培养、多样化综合性评价人才”的原则。本专业主要课程有:通信电子线路、信号与系统、通信原理、数字信号处理、计算机网络、光纤通信、现代交换原理、移动通信、单片机原理、无线传感器网络等。现已建成射频电路设计、微波通信、移动通信、高频电子、通信原理等实验室,通过校企合作方式与华为通信公司建立网络通信与交换的实训平台,与沈阳市电信工程局、沈阳东海电子产业有限公司、沈阳天和电子工程股份公司、沈阳何氏眼产业集团有限公司等多家企业签定了员工实习、实践基地协议,为员工的实践及就业创造了条件。

  本专业注重基础理论知识传授、教书育人及员工实践创新能力培养。在大员工电子设计大赛、创业创新大赛及‘挑战杯’大赛中获得省级1等奖4项,二等奖8项,三等奖20项。多个班级被评为省、市、校优秀班集体、优良学风班,多人次获国家、省、市、企业等各级奖学金。

  专业的发展一直注重创新求实,近年来,发表教学教改论文数篇,努力提高通信工程专业的整体办学实力和层次。同时学科领域不断拓展,以科研促进教学,形成了稳定的科研方向,包括无线网络通信,微弱信号检测及处理,非线性信号处理,机器人视觉伺服技术图像处理技术,射频通信及应用等。获得辽宁省科技进步三等奖一项,沈阳市科技进步二等奖一项;发表学术论文110余篇承担了国家自然基金项目、教育部、省教育厅、省部级科技攻关项目等30余项申请并获批多项发明专利。




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