毫米波通信与医疗技术开发培训 |
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坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。人手一机,全程实践。 |
上课时间和地点 |
上课地点:【【上海】:同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站) 【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院 【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼 【南京分部】:金港大厦(和燕路) 【武汉分部】:佳源大厦(高新二路) 【成都分部】:领馆区1号(中和大道)
最近开课时间(周末班/连续班/晚班):毫米波开课:2023年11月13日..(欢迎您垂询,视教育质量为生命!)
本课程每期班限额5名,报满即停止报名,请提前在线或电话预约
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课时 |
◆课时:咨询在线客服
◆团体报名优惠措施:两人95折优惠,三人或三人以上9折优惠 。注意:在读学生凭学生证,即使一个人也优惠500元。
◆外地学员:代理安排食宿(需提前预定)
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质量保障 |
1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在下期培训班中重听;
2、培训结束后免费提供半年的技术支持,充分保证培训后出效果;
3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。 |
课程大纲 |
全部授课内容均在计算机和实验器材上实际操作。 |
《毫米波通信与医疗技术开发培训》课程大纲 |
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第一阶段 毫米波通信技术与系统 |
第1部分 绪论
1.1 电磁频谱
1.1.1 毫米波频率在无线电频谱中的位置
1.1.2 部分毫米波频段和厘米波频段的具体划分
1.1.3 毫米波的特点
1.2 毫米波通信的发展简况
1.2.1 毫米波波导通信系统
1.2.2 毫米波无线电地面通信系统
1.2.3 毫米波卫星通信
1.3 毫米波通信与其他通信方式的关系
1.4 毫米波通信系统的基本组成
第2部分 毫米波通信设备中的部件和器件
2.1 毫米波传输线及常用的无源器件
2.1.1 毫米波传输线
2.1.2 常用的毫米波无源器件
2.2 接收设备
2.2.1 接收设备的基本功能和要求
2.2.2 低噪声放大器(lna)
2.2.3 下变频器
.2.3 发射设备
2.3.1 发射设备的基本功能、体制和要求
2.3.2 上变频器
2.3.3 功率放大器
2.4 毫米波振荡源
2.4.1 概述
2.4.2 介质谐振器稳频的毫米波振荡器(dro)
2.4.3 锁相毫米波振荡源
2.4.4 高稳定参考源
2.5 调制器
2.5.1 概述
2.5.2 移相键控(psk)
2.5.3 多进制正交振幅调制(m-qam)
2.6 开关和移相器
2.6.1 开关
2.6.2 移相器
第3部分 毫米波天线
3.1 概述
3.2 天线基础
3.2.1 电磁场基本原理
3.2.2 天线的辐射场
3.2.3 天线的电性能参数
3.3 喇叭、反射面和透镜天线
3.3.1 口径面天线基本原理
3.3.2 喇叭天线
3.3.3 反射面天线
3.3.4 赋形波束天线、多波束天线与多频段共用天线
3.3.5 透镜天线
3.4 微带印制电路天线
3.4.1 微带天线的基本类型
3.4.2 微带天线的辐射特性
3.4.3 新型结构的微带天线
3.5 相控阵天线
3.5.1 相控阵天线的基本原理
3.5.2 相控阵天线的馈电方式
3.5.3 相控阵天线的互耦问题
3.5.4 相控阵天线技术的新发展
3.6 自适应天线
3.6.1 自适应天线的基本原理
3.6.2 自适应波束形成算法
第4部分 毫米波的传播特性
4.1 大气传播因素
4.1.1 气体和水蒸气的吸收
4.1.2 由于降雨引起的衰减
4.1.3 雪和雹的影响
4.1.4 其他环境和大气效应
4.1.5 降雨对极化的影响
4.1.6 降雨对系统噪声温度的影响
4.2 在其他媒体中的传播因素
4.2.1 由于尘、烟引起的衰减
4.2.2 地面和阻碍物的影响
4.3 毫米波通信链路的信道特性
4.3.1 lmds系统的信道模型
4.3.2 陆地移动卫星通信信道模型
4.4 毫米波通信链路考虑
4.4.1 地面通信链路
4.4.2 卫星通信链路
4.5 抗雨衰技术
第5部分 宽带数字通信技术中的编码、调制和均衡
5.1 编码技术
5.1.1 差错控制编码的基本概念
5.1.2 自动重发请求方式
5.1.3 线性分组码
5.1.4 循环码
5.1.5 卷积码
5.1.6 交织编码
5.1.7 级联码
5.1.8 turbo码
5.2 数字调制解调技术
5.2.1 数字调制解调的基本概念
5.2.2 滤波和脉冲成形技术
5.2.3 psk调制
5.2.4 多载波调制
5.2.5 正交振幅调制
5.2.6 编码调制
5.3 均衡和分集技术
5.3.1 分集接收抗衰落技术
5.3.2 均衡技术
第6部分 无线宽带信息交换技术
6.1 宽带通信网的业务特性
6.2 目前采用的主要传输交换方式及特点
6.2.1 电路交换
6.2.2 报文交换
6.2.3 分组交换
6.2.4 帧中继
6.2.5 atm
6.2.6 ip
6.2.7 采用atm、stm和ip三种技术的通信网比较
6.3 当前无线宽带网的主要技术特点及空中接口
6.4 无线atm技术
6.4.1 atm技术的一些基本概念
6.4.2 从atm到无线atm
6.4.3 无线atm的协议结构
6.4.4 无线电接入层协议
6.4.5 移动atm
6.4.6 无线atm在地面无线宽带网络中的应用现状
6.4.7 无线atm在卫星通信网中的应用
6.5 移动ip技术
6.5.1 ip技术的基本概念
6.5.2 移动ip的产生背景
6.5.3 移动ip的基本原理
6.5.4 代理发现
6.5.5 注册
6.5.6 隧道技术
6.5.7 路由选择
6.5.8 网络安全
6.5.9 移动ipv6
6.6 ip和atm技术的结合
6.6.1 ip与atm技术结合的方式
6.6.2 多协议标记交换(mpls)
6.7 卫星ip网络
6.7.1 卫星ip网络面临的主要问题及对tcp的影响
6.7.2 卫星tcp/ip传输的基本改进
第7部分 毫米波卫星通信系统
7.1 概述
7.2 系统构成及特点
7.2.1 系统的基本组成
7.2.2 毫米波卫星通信系统的基本特点
7.2.3 技术问题
7.3 星上处理及星间链路技术
7.3.1 星上处理
7.3.2 星间链路(isl)技术
7.4 系统设计的考虑
7.4.1 轨道和频段的选择
7.4.2 通信体制
7.4.3 星上有效载荷的考虑
7.4.4 链路计算和卫星资源的最佳利用
7.4.5 关于卫星通信系统(网络)总体设计的进一步讨论
7.5 网络控制与管理
7.5.1 网络控制与管理功能
7.5.2 网络管理的基本架构
7.5.3 网管系统的实现
7.7 毫米波卫星通信系统的应用
7.7.1 毫米波宽带卫星通信网络
7.7.2 利用数字视频广播(dvb)提供卫星因特网服务
7.7.3 利用毫米波的个人卫星通信系统
第8部分 典型的毫米波卫星通信系统
8.1 先进的通信技术卫星(acts)系统
8.1.1 系统用途及组成
8.1.2 空间段
8.1.3 地面段
8.1.4 acts的新技术
8.1.5 千兆比特卫星网络(gsn)
8.2 军事战略与战术中继卫星(milstar ii)
8.2.1 系统用途及组成
8.2.2 空间分系统
8.2.3 地面应用系统
8.2.4 主要特色
8.3 astrolink 网络
8.3.1 概述
8.3.2 网络组成
8.3.3 网络通信体制与结构
8.3.4 astrolink应用:因特网连接和多媒体服务
8.4 spaceway/galaxy 系统
8.4.1 概述
8.4.2 网络组成
8.4.3 服务体系结构
8.4.4 通信技术与网络管理
8.4.5 主要特点
8.5 teledesic网络
8.6 cyberstar网络
8.6.1 概述
8.6.2 网络组成及应用
第9部分 地面毫米波通信系统
9.1 大、中容量短程毫米波通信系统
9.1.1 具体频段的划分
9.1.2 技术体制
9.1.3 设备组成及特点
9.1.4 系统设计考虑
9.1.5 实用设备举例
9.2 本地多点分配业务(lmds)
9.2.1 接入网及无线接入技术
9.2.2 本地多点分配业务(lmds)的工作原理
9.2.3 本地多点分配业务(lmds)组成和用途
9.2.4 射频设计问题
9.2.5 网络设计考虑
9.3 高高度、远程运行网络(halo)
9.3.1 halo网络的概念和原理
9.3.2 halo网络的系统架构和技术
9.3.3 halo网络系统参考模型
9.3.4 halo网络业务
9.3.5 用户单元(用户终端)
9.4 宽带无线局域网
9.4.1 无线局域网(wlan)的概念和原理
9.4.2 毫米波在wlan中的应用
9.4.3 光纤-毫米波结合的传输系统
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第二阶段 毫米波医疗技术及其临床应用 |
第一篇 毫米波技术医学应用的物理学基础
第一部分 微波及其生物物理特性
第一节 微波的基本特性及其应用
第二节 微波的生物物理特性及其医学应用
第二部分 毫米波电磁辐射与生命组织
第一节 生物组织与毫米波辐射相互作用的特点
第二节 毫米波辐射与生物组织作用的实验研究
第二篇 毫米波作用的医学基础研究
第三部分 毫米波生物学效应及治疗作用
第一节 毫米波生物学效应研究及应用概况
第二节 毫米波的生物学作用特点
第三节 毫米波的生物学非热效应
第四节 毫米波医学应用具有广阔前景
第五节 亚毫米波生物学效应
第四部分 电磁辐射生物学效应的机理
第三篇 毫米波作用的医学临床研究与实践
第五部分 毫米波治疗的各种模式
第一节 固定频率疗法
第二节 治疗联合疗效监测的疗法
第三节 毫米波生物反馈疗法
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