毫米波通信與醫療技術開發培訓 |
班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576/13918613812( 微信同號) |
堅持小班授課,為保證培訓效果,增加互動環節,每期人數限3到5人。人手一機,全程實踐。 |
上課時間和地點 |
上課地點:【【上海】:同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】:北京中山/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領館區1號(中和大道)
近開課時間(周末班/連續班/晚班):毫米波開課:即將開課,詳情請咨詢客服。..(歡迎您垂詢,視教育質量為生命!)
本課程每期班限額5名,報滿即停止報名,請提前在線或電話預約
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課時 |
◆課時:咨詢在線客服
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質量保障 |
1、培訓過程中,如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在下期培訓班中重聽;
2、培訓結束后免費提供半年的技術支持,充分保證培訓后出效果;
3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。 |
課程大綱 |
全部授課內容均在計算機和實驗器材上實際操作。 |
《毫米波通信與醫療技術開發培訓》課程大綱 |
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第一階段 毫米波通信技術與系統 |
第1部分 緒論
1.1 電磁頻譜
1.1.1 毫米波頻率在無線電頻譜中的位置
1.1.2 部分毫米波頻段和厘米波頻段的具體劃分
1.1.3 毫米波的特點
1.2 毫米波通信的發展簡況
1.2.1 毫米波波導通信系統
1.2.2 毫米波無線電地面通信系統
1.2.3 毫米波衛星通信
1.3 毫米波通信與其他通信方式的關系
1.4 毫米波通信系統的基本組成
第2部分 毫米波通信設備中的部件和器件
2.1 毫米波傳輸線及常用的無源器件
2.1.1 毫米波傳輸線
2.1.2 常用的毫米波無源器件
2.2 接收設備
2.2.1 接收設備的基本功能和要求
2.2.2 低噪聲放大器(lna)
2.2.3 下變頻器
.2.3 發射設備
2.3.1 發射設備的基本功能、體制和要求
2.3.2 上變頻器
2.3.3 功率放大器
2.4 毫米波振蕩源
2.4.1 概述
2.4.2 介質諧振器穩頻的毫米波振蕩器(dro)
2.4.3 鎖相毫米波振蕩源
2.4.4 高穩定參考源
2.5 調制器
2.5.1 概述
2.5.2 移相鍵控(psk)
2.5.3 多進制正交振幅調制(m-qam)
2.6 開關和移相器
2.6.1 開關
2.6.2 移相器
第3部分 毫米波天線
3.1 概述
3.2 天線基礎
3.2.1 電磁場基本原理
3.2.2 天線的輻射場
3.2.3 天線的電性能參數
3.3 喇叭、反射面和透鏡天線
3.3.1 口徑面天線基本原理
3.3.2 喇叭天線
3.3.3 反射面天線
3.3.4 賦形波束天線、多波束天線與多頻段共用天線
3.3.5 透鏡天線
3.4 微帶印制電路天線
3.4.1 微帶天線的基本類型
3.4.2 微帶天線的輻射特性
3.4.3 新型結構的微帶天線
3.5 相控陣天線
3.5.1 相控陣天線的基本原理
3.5.2 相控陣天線的饋電方式
3.5.3 相控陣天線的互耦問題
3.5.4 相控陣天線技術的新發展
3.6 自適應天線
3.6.1 自適應天線的基本原理
3.6.2 自適應波束形成算法
第4部分 毫米波的傳播特性
4.1 大氣傳播因素
4.1.1 氣體和水蒸氣的吸收
4.1.2 由于降雨引起的衰減
4.1.3 雪和雹的影響
4.1.4 其他環境和大氣效應
4.1.5 降雨對極化的影響
4.1.6 降雨對系統噪聲溫度的影響
4.2 在其他媒體中的傳播因素
4.2.1 由于塵、煙引起的衰減
4.2.2 地面和阻礙物的影響
4.3 毫米波通信鏈路的信道特性
4.3.1 lmds系統的信道模型
4.3.2 陸地移動衛星通信信道模型
4.4 毫米波通信鏈路考慮
4.4.1 地面通信鏈路
4.4.2 衛星通信鏈路
4.5 抗雨衰技術
第5部分 寬帶數字通信技術中的編碼、調制和均衡
5.1 編碼技術
5.1.1 差錯控制編碼的基本概念
5.1.2 自動重發請求方式
5.1.3 線性分組碼
5.1.4 循環碼
5.1.5 卷積碼
5.1.6 交織編碼
5.1.7 級聯碼
5.1.8 turbo碼
5.2 數字調制解調技術
5.2.1 數字調制解調的基本概念
5.2.2 濾波和脈沖成形技術
5.2.3 psk調制
5.2.4 多載波調制
5.2.5 正交振幅調制
5.2.6 編碼調制
5.3 均衡和分集技術
5.3.1 分集接收抗衰落技術
5.3.2 均衡技術
第6部分 無線寬帶信息交換技術
6.1 寬帶通信網的業務特性
6.2 目前采用的主要傳輸交換方式及特點
6.2.1 電路交換
6.2.2 報文交換
6.2.3 分組交換
6.2.4 幀中繼
6.2.5 atm
6.2.6 ip
6.2.7 采用atm、stm和ip三種技術的通信網比較
6.3 當前無線寬帶網的主要技術特點及空中接口
6.4 無線atm技術
6.4.1 atm技術的一些基本概念
6.4.2 從atm到無線atm
6.4.3 無線atm的協議結構
6.4.4 無線電接入層協議
6.4.5 移動atm
6.4.6 無線atm在地面無線寬帶網絡中的應用現狀
6.4.7 無線atm在衛星通信網中的應用
6.5 移動ip技術
6.5.1 ip技術的基本概念
6.5.2 移動ip的產生背景
6.5.3 移動ip的基本原理
6.5.4 代理發現
6.5.5 注冊
6.5.6 隧道技術
6.5.7 路由選擇
6.5.8 網絡安全
6.5.9 移動ipv6
6.6 ip和atm技術的結合
6.6.1 ip與atm技術結合的方式
6.6.2 多協議標記交換(mpls)
6.7 衛星ip網絡
6.7.1 衛星ip網絡面臨的主要問題及對tcp的影響
6.7.2 衛星tcp/ip傳輸的基本改進
第7部分 毫米波衛星通信系統
7.1 概述
7.2 系統構成及特點
7.2.1 系統的基本組成
7.2.2 毫米波衛星通信系統的基本特點
7.2.3 技術問題
7.3 星上處理及星間鏈路技術
7.3.1 星上處理
7.3.2 星間鏈路(isl)技術
7.4 系統設計的考慮
7.4.1 軌道和頻段的選擇
7.4.2 通信體制
7.4.3 星上有效載荷的考慮
7.4.4 鏈路計算和衛星資源的佳利用
7.4.5 關于衛星通信系統(網絡)總體設計的進一步討論
7.5 網絡控制與管理
7.5.1 網絡控制與管理功能
7.5.2 網絡管理的基本架構
7.5.3 網管系統的實現
7.7 毫米波衛星通信系統的應用
7.7.1 毫米波寬帶衛星通信網絡
7.7.2 利用數字視頻廣播(dvb)提供衛星因特網服務
7.7.3 利用毫米波的個人衛星通信系統
第8部分 典型的毫米波衛星通信系統
8.1 先進的通信技術衛星(acts)系統
8.1.1 系統用途及組成
8.1.2 空間段
8.1.3 地面段
8.1.4 acts的新技術
8.1.5 千兆比特衛星網絡(gsn)
8.2 軍事戰略與戰術中繼衛星(milstar ii)
8.2.1 系統用途及組成
8.2.2 空間分系統
8.2.3 地面應用系統
8.2.4 主要特色
8.3 astrolink 網絡
8.3.1 概述
8.3.2 網絡組成
8.3.3 網絡通信體制與結構
8.3.4 astrolink應用:因特網連接和多媒體服務
8.4 spaceway/galaxy 系統
8.4.1 概述
8.4.2 網絡組成
8.4.3 服務體系結構
8.4.4 通信技術與網絡管理
8.4.5 主要特點
8.5 teledesic網絡
8.6 cyberstar網絡
8.6.1 概述
8.6.2 網絡組成及應用
第9部分 地面毫米波通信系統
9.1 大、中容量短程毫米波通信系統
9.1.1 具體頻段的劃分
9.1.2 技術體制
9.1.3 設備組成及特點
9.1.4 系統設計考慮
9.1.5 實用設備舉例
9.2 本地多點分配業務(lmds)
9.2.1 接入網及無線接入技術
9.2.2 本地多點分配業務(lmds)的工作原理
9.2.3 本地多點分配業務(lmds)組成和用途
9.2.4 射頻設計問題
9.2.5 網絡設計考慮
9.3 高高度、遠程運行網絡(halo)
9.3.1 halo網絡的概念和原理
9.3.2 halo網絡的系統架構和技術
9.3.3 halo網絡系統參考模型
9.3.4 halo網絡業務
9.3.5 用戶單元(用戶終端)
9.4 寬帶無線局域網
9.4.1 無線局域網(wlan)的概念和原理
9.4.2 毫米波在wlan中的應用
9.4.3 光纖-毫米波結合的傳輸系統
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第二階段 毫米波醫療技術及其臨床應用 |
第一篇 毫米波技術醫學應用的物理學基礎
第一部分 微波及其生物物理特性
第一節 微波的基本特性及其應用
第二節 微波的生物物理特性及其醫學應用
第二部分 毫米波電磁輻射與生命組織
第一節 生物組織與毫米波輻射相互作用的特點
第二節 毫米波輻射與生物組織作用的實驗研究
第二篇 毫米波作用的醫學基礎研究
第三部分 毫米波生物學效應及治療作用
第一節 毫米波生物學效應研究及應用概況
第二節 毫米波的生物學作用特點
第三節 毫米波的生物學非熱效應
第四節 毫米波醫學應用具有廣闊前景
第五節 亞毫米波生物學效應
第四部分 電磁輻射生物學效應的機理
第三篇 毫米波作用的醫學臨床研究與實踐
第五部分 毫米波治療的各種模式
第一節 固定頻率療法
第二節 治療聯合療效監測的療法
第三節 毫米波生物反饋療法
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