电子信息硕士学位证书图片:2021清华电子信息专业研究生入学考试准备指南及高分经验分享

【盛世清北】2021年清华电子信息专业研究生入学考试准备指南。本文主要包括清华电子信息专业的各个方向,如精密仪器系、电子工程系、自动化系等的研究内容和初试内容。文章还提供了近三年的招生人数和2020年的分数线。此外,文章还详细列出了考试大纲,包括电磁场理论、信号与系统等科目的考试范围和重点内容。本文旨在为参加清华电子信息专业研究生入学考试的学生提供全面的准备指导。

【盛世清北】2021清华电子信息专业研究生入学考试准备指南

以下内容由盛世清北搜集整理,主要针对清华电子信息专业学位考研进行说明。

电子信息硕士学位证书图片:2021清华电子信息专业研究生入学考试准备指南及高分经验分享

电子信息专业学位,专业代码085400,清华精密仪器系、电子工程系、自动化系、微电子与纳电子系、医学院、软件学院、深圳国际研究生院。

初试时间安排

2021清华考研初试将于202年12月26日举行-28具体时间安排如下:

12月26日上午8:30-11:30思想政治理论、管理联考综合能力

12月26日下午14:00-17:00外国语

12月27日上午8:30-11:30业务课一

12月27日下午14:00-17:00业务课二

123小时以上的考试科目于上午8:30开始,不超过14:30结束

研究方向和初试内容

精密仪器系

方向:01(全日制)超精密技术02(全日制)智能设备设计制造03(全日制)微系统工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822控制工程基础

电子工程系

方向:01(全日制)电子通信工程(电子信息创新创业)

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④957电子信息科学专业基础(包括信号与系统、电磁场理论)

方向:01(全日制)大数据工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827电路原理

微电子与纳电子系

方向:01(全日制)集成电路工程02(全日制)集成电路技术与管理

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832半导体器件和电子电路

方向:01(全日制)电子信息(电子与通信工程)02(全日制)生物医学工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④957电子信息科学专业基础(包括信号与系统、电磁场理论)

方向:01(全日制)软件工程(工程)

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④914综合软件工程基础

深圳国际研究生院

方向:01(全日制)电子通信工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④985信号与系统

方向:02(全日制)计算机技术

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④912计算机专业基础综合

方向:03(全日制)人工智能

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827电路原理

方向:04(全日制)大数据工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④962数学-综合数据方向基础

方向:05(全日制)互动媒体设计与技术

科目:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④971互联网 创新设计专业基础综合

方向:06(全日制)生物医学工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④985信号与系统

方向:07(全日制)仪器仪表工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822控制工程基础

方向:08(全日制)智能制造

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822控制工程基础

方向:09(全日制)海洋技术与工程

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827电路原理方向:10(全日制)互联网+创新设计

科目:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④971互联网 创新设计专业基础综合

方向:11(全日制)集成电路与系统

科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④985信号与系统

近三年招生人数

2021年2021年招生2020年电子信息358354137PS:2021年清华电子信息专业学位招生人数较2020年增加4人,比2019年增加221人。

2020年分数线

精密仪器系电子工程系自动化系微电子与纳电子系软件学院深圳国际研究生院考试大纲

957电子信息科学专业基础(包括信号与系统、电磁场理论)

电磁场理论部分:

一、矢量分析与场论

1.矢量概念&运算

矢量、矢量、点乘、差乘、导数、梯度、通量、散度、旋度、代数

2.矢量微分算子和恒等式

微分算子、二重微分算子、包含微分算子的恒等式

3.矢量积分定理

斯托克斯的高斯散度定理

4.正交曲线坐标系

直角坐标、柱坐标、球坐标,梯度、散度、旋度

5.场的独特定理

二、电磁场的基本规律

1.电荷和电场

库仑定律、电荷激发电场、高斯定理(微/积分形式)、静电场旋转

2.电流和磁场

电荷守恒定律,毕奥-萨伐尔定律、磁场的散度和旋度(以及积分形式)

3.变电磁场和麦克斯韦方程组

电磁感应定律,位移电流(麦克斯韦-麦克斯韦方程组安培定律

4.介质的电磁性质

电偶极子、电偶极矩、电极强度矢量、电荷密度、电荷表面密度、介质中的高斯定理、电位移矢量

5.介质中的麦克斯韦-麦克斯韦方程组安培定律,介质

6.电磁场边值关系

电场、磁场法向和切向边值

三、静电场

定义电势、点电荷、连续电荷、均匀电场、电荷、电场、电势的三角关系

2.电势的微分方程,电势的边值关系

3.标量位多极展开

适用的情况,扩展各项的意义和形式

4.静电场的能量和力

5.唯一性定理

6.分离变量法

直角坐标系,球坐标系分离变量法

7.镜像法

当导体存在时,无限介质平面的镜像法

8.格林函数法

在格林公式复杂边界下,相应的格林函数和电势分布

9.有限差分法

四、静磁场

1.磁矢势和微分方程

磁矢势定义、磁矢势微分方程、磁矢势边值关系、

电流-磁场-矢势三角关系

2.磁标势和微分方程

磁标势的定义、应用条件、磁标势泊松方程、

磁标的边值关系、磁荷的定义和意义

3.静磁场的独特定理

4.磁多极矩和磁场能量

磁标势的多极展开、磁偶极矩、磁场储能

五、电磁波的传播

1.和谐电磁波Maxwell方程组

时谐电磁波的复数形式和时谐场Maxwell方程组、

时谐场波动方程

2.坡印廷定理

坡印廷定理(时域)、坡印廷矢量(瞬时形式和复数形式)

3.平面波

平面波表达式、平面波的特征、波长、波矢、相速度、群速度、偏振(极化)、波阻抗、能量、能流

4。介质界面电磁波的反射和折射

反射/折射定理、振幅关系和相位关系N波和P波、TE波和TM布儒斯特角、半波损失、全反射、快波和慢波、消失场(全反射时的透射波)

5.当有导体存在时,电磁波传播

良好导体、理想导体、导体内部电磁波、衰减常数、不均匀平面波、穿透深度、皮肤效应、导体表面电磁波反射

6.和谐振腔金属波导

波导/谐振腔及其本征模式,TE/TM/TEM模式、截止频率/波长

7.介质和导体的色散

色散的概念,介电常数实部/虚部的意义

六、电磁波辐射

1.电磁场的矢状、标准和延迟势

电磁场矢势和标势、库伦规范、洛伦兹规范、达朗贝尔方程、延迟势

2.电磁辐射

电偶极辐射,短天线,半波天线,天线阵,辐射电阻

信号和系统部分

一、基本概念

定义和分类信号,典型的信号表示方法、系统的定义和分类、系统的性质和判断方法、因果的定义和判断方法。

二、连续时间系统的时域

常系数常微分方程的时域方法、响应分解方法、冲压响应的定义和卷积的计算方法和性质。

三、连续时间信号的频域表示

傅里叶级数的定义和性质,傅里叶变换的定义和性质,典型信号的傅里叶变换,周期信号的傅里叶变换,抽样信号的傅里叶变换,抽样定理。

4.连续时间系统的频域

拉普拉斯变换的定义和性质,典型信号的拉普拉斯变换,拉普拉斯逆变计算方法,拉普拉斯微分方程,系统函数的定义,

系统时域和频率特性、频率响应、全通系统和最小相移系统的定义和性质由系统函数的零极点确定。

五、通信系统的应用

无失真传输的定义和性质,理想低通滤波器的定义和性质,常用的调制解调方法,零阶和一阶保持抽样和恢复方法,

相关系数和函数的定义和性质与滤波器的定义和性质相匹配

六、离散时间系统的时域

离散时间信号(序列)表示方法、典型离散时间信号定义、离散时间系统表示方法、差分方程方法、

响应的分解,单位样值响应的定义和,卷积(和)的计算方法和性质。

7.离散时间系统的频域

z变换的定义和性质,典型序列z变换,逆z转换计算方法,使用z系统时域和频域特性由系统零极点确定,

傅里叶变换的定义、频率响应、全通系统和最小相移系统的定义和性质,以及数字滤波器的设计。

八、在控制系统中的应用

信号流图的定义和性质,连续时间系统状态方程表示和方法,离散时间系统状态方程表示和方法,

状态变量的转换关系,系统可观性和可控性的定义和判断方法。

822控制工程基础

1.由优质弹簧阻尼系统和操作放大器组成的复杂系统

2.两个输入系统的稳态误差

3.两个简单的系统阶跃响应,简单的

4.哪个大?调整时间简单?

5.3阶系统画幅频特性图、乃奎斯特性图、求幅值、相角裕度等

6.给开环传递
函数用劳斯判据判定闭环稳定性

{n}

7.设计PID校正要求开环相角裕度大于75度剪切频率大于25rad/s最难题

{n}

8.连续系统用双线性变换离散化,求系统差分方程

{n}

9.已知一个系统阶跃响应图问系统缺点,开环频率特性,如何改进

{n}

827电路原理

{n}{

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