Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации по определению структуры и содержания государственных аттестационных испытаний по специальности (стр. 2 из 8)

государственного экзамена (ТЭК)

3.1. Перечень основных учебных модулей (ОУМ) – дисциплин образовательной программы, обеспечивающих получение соответствующей профессиональной подготовленности выпускника, проверяемой в процессе государственного экзамена.

Таблица 3

Требования к профессиональной подготовке специалиста-радиофизика

Дисциплины образовательных программ

(разделы)

ОПД.Ф.01

ДС.01

ДС.02

ДС.03

ДС.04

ДС.05

Должен владеть методами
Общей и теоретической физики + + + + + +
Иметь представление:
об истории и методологии физики, радиофизики +
В части специальной и практической подготовки должен знать:
теоретические основы специальных курсов (по специализациям) + + + + + +
принципы работы и технические характеристики физической аппаратуры и оборудования (по специализациям) + + + +
принципы и современные методы анализа и математической обработки получаемой информации (по специализациям) + + + + +

Примечание: поименованные в таблице индексы соответствуют следующим дисциплинам федерального компонента.

ОПД.Ф.01: Электродинамика Твердотельная электроника ДС.01 Основы теории колебаний ДС.02 Физика волновых процессов ДС.03 Физическая электроника ДС.04 Статистическая радиофизика ДС.05 Квантовая радиофизика

3.2 Перечень тем, выносимых для проверки на государственном экзамене (программа государственного экзамена).

Программа государственного экзамена по специальности

013800 - Радиофизика и электроника (квалификация радиофизик)

Электродинамика

1. Уравнения Максвелла, материальные уравнения, граничные условия для электрического и магнитного полей.

2. Теорема Пойнтинга (закон сохранения энергии), уравнение непрерывности (закон сохранения заряда)

3. Теорема единственности решений уравнений Максвелла.

4. Электродинамические потенциалы. Волновое уравнение.

5. Электромагнитные волны в однородных изотропных средах. Однородные и неоднородные волны. Дисперсионное уравнение. Поляризация.

6. Электромагнитное поле диполя Герца. Ближняя и дальняя зоны. Сопротивление излучения. Диаграмма направленности.

7. Уравнения электродинамики в комплексной форме. Комплексная диэлектрическая проницаемость.

8. Основные принципы электродинамики: двойственности, взаимности, Гюйгенса-Френеля, теорема об эквивалентности.

9. Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.

10. Постулаты Эйнштейна и преобразования Лоренца. Основы кинематики специальной теории относительности.

11. Тензор электромагнитного поля. Формулы преобразования полей. Инварианты поля.

12. Потенциалы Льенара-Вихерта. Электромагнитное поле произвольно движущегося заряда.

Литература

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля: Учебное пособие.- М.: Наука, 1988. - 512 с.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. электродинамика сплошных сред. .- М.: Наука, 1992. - 664 с.

3. Никольский В.В. Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн. - М.: Наука, 1989. - 544 с.

4. Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1992. - 416 с.

5. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика: Учебное пособие. - М.: Высшая школа. - 1980. – 335с.

6. Т.С. Бочкарева, В.А. Неганов, О.В. Осипов, В.А. Соболев. Электродинамика и распространение радиоволн. /Под ред. Неганова В.А. - М.: Радио и связь, 2003. - 324 с.

Твердотельная электроника

1. Контакт металл-полупроводник. Электрические характеристики диода с барьером Шоттки.

2. Электронно-дырочный переход. Теория выпрямления диода с полуограниченной базой.

3. Биполярный транзистор. Параметры и статические характеристики биполярного транзистора.

4. Работа биполярного транзистора на переменном сигнале. Частотные свойства транзисторов.

5. Принцип действия и статические характеристики полевых транзисторов.

6. Механизм возникновения отрицательной дифференциальной проводимости в двухдолинном полупроводнике. Генерация колебаний в диоде Ганна.

7. Туннельный диод. Вольт-амперная характеристика и частотные свойства туннельного диода.

8. Гетеропереход. Инжекционные и оптические свойства гетеропереходов.

9. Оптоэлектронные приборы с p-n переходом: фотодиод, светодиод.

10. Биполярные и МДП интегральные микросхемы.

Литература

1. В.И. Гаман. Физика полупроводниковых приборов: Учебное пособие.- 2-е изд.- Томск: Изд-во НТЛ, 2000.- 426 с.

2. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. Полупроводниковые приборы: Учебник для вузов. – СПб: Лань, 2003. – 480с.

3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х книгах: Пер. с англ.- 2-е изд.- М.: Мир, 1984.- Кн.1.- 456 с., Кн.2.- 456 с.

4. М. Шур. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х книгах: Пер. с англ.- М.: Мир, 1992. .- Кн.1.- 479 с., Кн.2.- 295 с.

Основы теория колебаний

1. Динамические системы, виды движений во временной области и фазовом пространстве. Грубые динамические системы.

2. Особые точки в системах второго и третьего порядков. Критерии устойчивости стационарных состояний линейных и нелинейных систем.

3. Отображения Пуанкаре. Неподвижные точки одномерных и двумерных точечных отображений.

4. Линейный и нелинейный осцилляторы: фазовый портрет, резонанс в нелинейном осцилляторе при силовом и параметрическом возбуждениях.

5. Автоколебательные системы с мягким режимом возбужения. Уравнение Ван-дер-Поля, анализ стационарных колебаний методом медленно меняющихся амплитуд.

6. Автогенератор в неавтономном режиме. Синхронизация захватыванием и гашением собственных колебаний. Полоса синхронизации.

7. Многомерные динамические системы.

8. Автоколебательные системы с запаздывающей обратной связью.

9. Хаос в динамических системах.

Литература

1. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Наука, 1981. - 568 с.

2. Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984, 1992 (2-изд), 2001 (3-изд) .

3. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. М.: Наука, 1974. - 408 с.

4. Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука, 1990.

5. Рабинович М.И. Теория колебаний и волн. Уч. пособие. – Горький: Изд-во ГГУ, 1977.

Физика волновых процессов

1. Упругие волны в жидкостях, газах и твердых телах: основные свойства.

2. Электромагнитные волны в изотропной плазме и проводящих средах.

3. Нормальная и аномальная дисперсия волн. Фазовая и групповая скорости.

4. Приближение геометрической оптики. Принцип Ферма.

5. Электромагнитные волны ТЕ, ТМ и ТЕМ типов в линиях передачи. Резонаторы.

6. Излучение звука: акустический импеданс излучателя, присоединенная масса, сопротивление излучения.

7. Излучение электромагнитных волн: ближняя и дальняя зоны, сопротивление излучения, диаграмма направленности, поляризация.

8. Отражение и преломление волн на границе раздела сред. Граничные условия.

9. Волны в слоистых средах. Рефракция радиоволн в тропосфере и ионосфере Земли.