上海交大研究生复试课件.ppt
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1、大家好大家好各位老师好各位老师好朱鸿飞的复试ppt1个人信息2在校学习以及表现3奖励情况5主要内容主要内容4读研的认识及读研的展望自我评价个人信息基本信息基本信息姓名:朱鸿飞姓名:朱鸿飞爱好:篮球爱好:篮球 骑行骑行 唱歌唱歌籍贯:皖庐江籍贯:皖庐江政治面貌:团员政治面貌:团员本科院校:安徽大学物理与材料科学学院本科院校:安徽大学物理与材料科学学院本科专业:应用物理本科专业:应用物理报考专业:电子科学技术报考专业:电子科学技术在校学习以及表现专业基础专业基础在校期间,我努力学习,并且取得了不错的成绩,本科学分绩点3.37。班级78人中排名12名。顺利通过了英语四级、六级四级、六级;大三下学期通
2、过了党课党课培训,拿到了党课结业证。在校表现在校表现本科期间学习并掌握了半导体物理学、固体物理学、数字电子技术、模拟电子技术、传感器原理与技术、力学、热学、电磁学等课程。另外学院开设电子技术试验和大学物理实验等实验课程,使我具备了良好的实验基础与动手操作能力。在校期间担任班级副班长一职。近四年的班委生涯增强了我在校期间担任班级副班长一职。近四年的班委生涯增强了我的责任心,培养了我的管理和组织能力,加强了团队合作精的责任心,培养了我的管理和组织能力,加强了团队合作精神。作为班级的一份子,我会更加努力的为班级为同学服务。神。作为班级的一份子,我会更加努力的为班级为同学服务。课余时间我还积极参加课余
3、时间我还积极参加实践活动实践活动以及做一些兼职,努力锻炼以及做一些兼职,努力锻炼自己,培养自己多方面的技能。自己,培养自己多方面的技能。在校学习以及表现奖励情况2010/2011学年:获得校学学年:获得校学习优秀三等奖、习优秀三等奖、“优秀学生优秀学生干部干部”称号、校红歌会优秀称号、校红歌会优秀表演者、校运动会开幕式优表演者、校运动会开幕式优秀表演奖、物院新生运动会秀表演奖、物院新生运动会男子男子400米第三名米第三名2011/2012学年:获得校学学年:获得校学习优秀三等奖、习优秀三等奖、“优秀团员优秀团员”称号称号2012/2013学年:获得国家学年:获得国家励志奖励志奖2013/201
4、4学年:被评为校学年:被评为校级级”双优生双优生”texttexttexttexttext随机共振:随机共振:描述了一个具有非线性的双稳态系统,在一个小的周期性调制信号的作用下同时输入噪声和信号,当噪声增强到某一程度的时候,信噪比不仅不会降低,相反系统会产生随机共振从而使输出信号的到显著的增强。这就类似于力学中的“共振”现象,因此上述随机系统的协同现象被称为“随机共振”。研究原理:研究原理:把混合在一起的信号(周期力)和噪声(随机力)加到双稳态的非线性系统中去,在非线性系统内部或外部随机力与外加周期力的协同作用下,会产生近于与外加周期力相同频率的更为强烈的周期振动,形成协同效应,把一部分噪声能
5、量转换成信号能量,从而大大提高系统输出信噪比。研究目的:研究目的:从理论上研究几个数学模型中的随机共振现象,然后研究如何利用随机共振现象来达到微弱信号检测的目的。应用应用:随机共振在含噪声PCM信号增强中的应用;在开关电源故障诊断中的应用。毕业论文题目:随机共振题目:随机共振噪声的积极应用噪声的积极应用随机共振在含噪声随机共振在含噪声PCMPCM信号增强中的应用研究信号增强中的应用研究 PCMPCM基本原理基本原理:在通信工程中,由于信道中存在随机的加性噪声干扰,使信号波形发生随机变化,可能造成接收端判决误码,从而影响数字信号传输的质量。随机共振理论指出,随机共振系统只要系统参数选择适当,就能
6、够提高被噪声干扰信号的传输能力。因此,我们可以利用随机共振原理来提高通信中的传输质量。具体的实验方案具体的实验方案:在编码电路输入端输入一定幅度的模拟信号,用噪声源产生的一定强度的噪声来模拟通信系统传输信道中的噪声,把它与编码电路输出的PCM信号相加,得到的含噪声的PCM码流经过随机共振系统,通过调整随机共振系统的参数来增强PCM数据,并在解码电路输出端用示波器观察输出模拟信号的波形和频谱。实验具体过程实验具体过程 本实验环境见本实验环境见下下图图图1:含噪声PCM信号增强实验环境实验步骤(1)(1)、从编码器输入端从编码器输入端BNC1BNC1输入幅度输入幅度750mV750mV、1kHz1
7、kHz的正弦信号的正弦信号,从编码器输出端,从编码器输出端(BNC2)(BNC2)测量输出数据流,见测量输出数据流,见下下图图直流耦合,垂直灵敏度2V/div,水平扫描速率500图2:无噪声时PCM编码输出数据流波形s/div图左:波形。直流耦合,垂直灵敏度1V/div,水平扫描速率500图右:频谱。幅度最小值-58.0dB,垂直标度10dB/div,水平标度500Hz/div。两箭头处频谱峰值对应的频率分别为1kHz、3kHz图3:无噪声时解码输出模拟信号波形及其频谱s/div(2)(2)、编码器输出的数据流送入给解码器输入端编码器输出的数据流送入给解码器输入端BNC3BNC3,从解,从解码
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