2020年清华大学电子工程系957 电子信息科学专业基础(含信号与系统和电磁场理论)考试大纲——盛世清北

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【清华考研辅导班】信息与通信工程考研考试科目考研参考书复试分数线考研经验

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【清华考研辅导班】信息与通信工程考研考试科目考研参考书复试分数线考研经验启道清华考研辅导班,为考生提供全面得清华考研信息,包含招生目录,考试科目及考研参考书,招生简章,报考条件,考研经验,考研分数线与报录比,考研真题及答案等,欢迎来砸窗!一、【清华考研辅导班】-电子工程系简介清华大学电子工程系源于1932年成立的清华大学电机系电讯组,1952年建系,始称“无线电工程系”,1958年更名为“无线电电子学系”,1989年更现名至今。

建系以来,经过历代师生员工的努力,逐步建成了“电子科学与技术”、“信息与通信工程”两个全国重点一级学科,涵盖物理电子学与光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、复杂系统与网络等研究领域,是全国学科最全、综合性最强的电子工程专业;逐步建成了较为完整的工学学士、工学硕士、工程硕士和工学博士的培养体系,构建起了覆盖两个一级学科核心概念的新课程体系,向社会输送了大批优秀人才;逐步形成了亦工亦理、教研并重的办学理念,严谨、勤奋、求实、创新的学术风格,以及团结务实、学术自由、追求卓越的文化传统。

清华大学电子工程系的专业方向-电子信息科学与技术-是以物理和数学为基础,研究通过电学形式表达、操控信息的基本规律以及运用这些基本规律实现各种电子系统的方法。

在进入电子时代和信息社会的今天,电子信息科学技术已渗透到各个领域。

清华电子工程系将在传统信息领域研究优势的基础上,积极拓展新兴学科,在与能源、环境、生物等学科的交叉融合中寻求广阔的创新空间。

清华大学电子工程系致力于把高水平的学术研究与国家和产业的重大需求结合起来,把研究前沿技术与培养优秀学生结合起来,努力为国家和社会输送优秀人才和高水平科研成果。

二、【清华考研辅导班】-信息与通信工程考研考试科目1、招生信息招生院系:电子工程系招生专业:081000 信息与通信工程授予学位:二、研究方向01(全日制)通信与信息系统02(全日制)信号与信息处理03(全日制)信息网络与复杂系统04(全日制)空天信息工程三、考试科目1、初试考试科目:①101思想政治理论②201英语一③301数学一④828信号与系统2、复试考试科目:复试时综合考试内容:现代通信原理或电子电路(含数字电路和模拟电路)(二选一)。

清华考研辅导班-2021清华大学957电子信息科学专业基础考研经验真题参考书

清华考研辅导班-2021清华大学957电子信息科学专业基础考研经验真题参考书

清华考研辅导班-2021清华大学957电子信息科学专业基础考研经验真题参考书清华大学957电子信息科学专业基础考试科目,2020年初试时间安排为12月22日下午14:00-17:00进行考试,考试时间为3小时一、适用院系专业:清华大学023电子工程系085400电子信息专业学位二、考研参考书目清华大学957电子信息科学专业基础官网推荐使用如下参考书目:《信号与系统》第三版高等教育出版社2011.3 郑君里、应启珩、杨为理《电磁场理论基础》清华大学出版社王蔷《电动力学》高教出版社郭硕鸿盛世清北建议参考书阅读方法:目录法:先通读各本参考书的目录,对于知识体系有着初步了解,了解书的内在逻辑结构,然后再去深入研读书的内容。

体系法:为自己所学的知识建立起框架,否则知识内容浩繁,容易遗忘,最好能够闭上眼睛的时候,眼前出现完整的知识体系。

问题法:将自己所学的知识总结成问题写出来,每章的主标题和副标题都是很好的出题素材。

尽可能把所有的知识要点都能够整理成问题。

三、重难点知识梳理清华大学957电子信息科学专业基础2020年提供了考试大纲,盛世清北梳理内容如下:电磁场理论部分:一、矢量分析与场论1. 矢量概念&运算矢量、位矢、点乘、差乘、导数、梯度、通量、散度、旋度、代数运算公式2. 矢量微分算子及恒等式微分算子、二重微分算子、包含微分算子的恒等式3. 矢量积分定理高斯散度定理、斯托克斯定理4. 正交曲线坐标系直角坐标、柱坐标、球坐标,及梯度、散度、旋度5.场的唯一性定理二、电磁场的基本规律1. 电荷和电场库仑定律、电荷激发的电场、高斯定理(微/积分形式)、静电场旋度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. 时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-安培定律)、麦克斯韦方程组4. 介质的电磁性质电偶极子、电偶极矩、电极化强度矢量、束缚电荷密度、束缚电荷面密度、介质中的高斯定理、电位移矢量5. 磁偶极矩、磁化强度矢量、磁化电流(密度)、极化电流密度、磁场强度、磁导率、介质中的麦克斯韦-安培定律、介质中的麦克斯韦方程组6. 电磁场的边值关系电场、磁场法向和切向边值关系三、静电场1. 电势电势的定义、点电荷激发的电势、连续电荷激发的电势、均匀电场的电势、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形、展开式各项的意义和形式4. 静电场的能量与力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. 镜像法导体存在情况下镜像法、无限大介质平面的镜像法8. 格林函数法求解相应情况下的格林函数、利用格林公式求解复杂边界情况下的电势分布9. 有限差分方法四、静磁场1. 磁矢势及微分方程磁矢势的定义、磁矢势微分方程、磁矢势边值关系、电流-磁场-矢势的三角关系2. 磁标势及微分方程磁标势的定义、应用条件、磁标势泊松方程、磁标势边值关系、磁荷的定义和意义3. 静磁场的唯一性定理4. 磁多极矩和磁场的能量磁标势的多极展开、磁偶极矩、磁场的储能五、电磁波的传播1. 时谐电磁波和Maxwell方程组时谐电磁波的复数形式、时谐场的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)、物理含义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.电磁波在介质界面的反射和折射反射/折射定理、振幅关系和相位关系、N波和P波、TE波和TM波、布儒斯特角、半波损失、全反射、快波和慢波、消逝场(全反射时的透射波)5. 有导体存在时的电磁波传播良导体、理想导体、导体内部电磁波、衰减常数、非均匀平面波、穿透深度、趋肤效应、导体表面电磁波反射求解6. 金属波导和谐振腔波导/谐振腔、本征模式及其求解、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、电磁波的辐射1. 电磁场的矢势、标势和推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、推迟势2. 电磁辐射电偶极辐射、短天线、半波天线、天线阵、辐射电阻信号与系统部分一、基本概念信号的定义和分类,典型信号的表示方法,系统的定义和分类,线性时不变系统的性质和判别方法,因果性的定义和判别方法。

清华大学电机系电气工程及其自动化专业所有课程

清华大学电机系电气工程及其自动化专业所有课程

清华大学电机系电气工程及其自动化专业所有课程本科专业核心课本专业核心课为:电路原理、电磁场、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、信号与系统、自动控制原理、计算机程序设计基础、微机原理与应用、电机学、电力电子技术基础、电力系统分析、高电压工程。

共 12 门。

前 8 门为学科核心课,后 4 门为专业核心课。

3.6 课程设置与学分分布3.6.1 公共基础课程 26 学分3.6.23.6.3 数学和自然科学基础课程 36学分(1) 数学课 7门,24学分10421075 微积分B(1) 5学分10421084 微积分B(2) 4学分10421094 线性代数(1) 4学分10421102 线性代数(2) 2学分10420252 复变函数引论2学分10420854 数学实验4学分10420803 概率论与数理统计3学分(2) 物理课 4门,10学分10430484 大学物理B(1) 4学分10430494 大学物理B(2) 4学分10430344 大学物理(1)(英) 4学分10430354 大学物理(2)(英) 4学分10430801 物理实验B(1) 1学分10430811 物理实验B(2) 1学分可选修高档(数学、物理等理科系)课代替低档课。

大学物理B(1)和大学物理(1)(英)二选一,大学物理B(2)和大学物理(2)(英)二选一。

(3) 生物/化学 1门,2学分10440012 大学化学B 2学分10440111 大学化学实验B 1学分10450012 现代生物学导论2学分10450021 现代生物学导论实验1学分3.6.4 专业相关课程 67学分(1) 学科核心课 12门 34 学分20130412 工程图学基础2学分30220392 计算机程序设计基础2学分20220174 电路原理A(1) 4学分20220332 电路原理A(2) 2学分20250064 模拟电子技术基础4学分20250103 数字电子技术基础3学分40220653 信号与系统3学分20220353 电磁场3学分20220124 微机原理与应用4学分30220343 自动控制原理3学分,限选(2选1)30220363 自动控制原理(英) 3学分,限选(2选1)20220162 电路原理实验2学分(跨学期课)21550022 电子电路实验2学分(跨学期课)(2) 专业核心课 5门,15 学分30220334 电机学4学分30220351 电机学实验1学分30220414 电力电子技术基础4学分,限选(2选1) 30220414 电力电子技术基础(英文) 4学分,限选(2选1) 40220723 电力系统分析3学分30220323 高电压工程3学分专业选修课 18 学分A 组通用:40220921 电气工程导论1学分(大一秋)40220502 电气工程技术发展讲座2学分(大三春)信号控制课组:40220862 数字信号处理2学分(大三秋)30220403 通信系统原理3学分(大三秋)电力系统课组:00220092 理解稳定性2学分(大一春)40220802 电力系统预测技术2学分(大三春)40220882 智能电网概论2学分(大三春)40220072 发电厂工程2学分(大三春)40220442 电力系统稳定与控制2学分(大四秋)40220392 电力系统调度自动化2学分(大四秋)40220063 电力系统继电保护2学分(大四秋)电力系统继电保护实验1学分(大四秋) 40220692 电力市场概论2学分(大四秋) 40220901 电能质量基础2学分(大四秋)40220821 新能源发电与并网1学分(大四秋)40220782 信息论与电力系统2学分(大四秋)电网企业组织管理2学分(大四秋) 40220341 电力系统实验2学分(大四春)高电压课组:00220081 我们身边的高电压1学分(大一秋)40220812 输配电技术2学分(大三春)40220102 现代电气测量2学分(大三春)40220472 电气设备在线监测2学分(大三春)40220891 大电流能量技术1学分(大三春)40220462 电器原理及应用2学分(大四秋)40220432 过电压及其防护2学分(大四秋)40220762 电介质材料与绝缘技术2学分(大四秋)40220793 直流输电技术3学分(大四秋)40220872 数字化变电站2学分(大四秋)声光电磁测量技术1学分(大四秋) 40220941 高电压工程与数值计算1学分(大四秋) 电机与电力电子课组:00220072 超导体在电气工程中的应用2学分(大一秋)40220742 电机分析2学分(大三秋)40220732 电力传动与控制2学分(大三春)40220452 电力电子仿真设计2学分(大三春)40220682 电子电机设计与分析2学分(大三春)40220831 可再生能源与未来电力技术1学分(大三春)40220912 太阳能光伏发电及其应用2学分(大三春)40220482 电力电子技术专题2学分(大四秋)40220712 微特电机2学分(大四秋)40220842 电力传动系统设计2学分(大四秋)40220932 智能电网中的储能技术2学分(大四秋)B组不少于2学分计算机课组:20220262 面向对象程序设计2学分(大三春)40220412 单片机技术与实验2学分(大三春)40220422 数字信号处理DSP实验2学分(大三春)00220132 可编程控制器及变频器系统2学分(大三春/大四秋) 注:SRT可替代最多2学分专业课。

2020年清华大学电气工程考研考试科目、招生人数、参考书目、复试分数、录取人数

2020年清华大学电气工程考研考试科目、招生人数、参考书目、复试分数、录取人数

2020年清华大学电气工程考研考试科目、招生人数、参考书目、复试分数、录取人数摘要:本文将系统的对清华大学电机系电气工程考研进行解析,主要有以下几个板块:清华大学电气工程介绍、电气工程考研考试科目、电气工程考研参考书目、近3年复试分数线和录取情况、清华大学备考经验等几大方面。

新祥旭考研老师xxx-nls将详细的为大家解答:一、清华大学电机系介绍清华大学电机工程与应用电子技术系(简称电机系)原名电机工程系,成立于1932年秋。

建系之初,系主任由工学院院长顾毓琇兼任。

第一年由外系转来二年级学生七人,招收一年级新生31人。

1934年秋确定为电力和电讯两个组,并动工兴建电机工程馆,1935年落成。

这时期全系学生最多时共103人,1935年度第一届毕业生3人,1935~1937年的三年中毕业生总数为27人。

为了适应我国以经济建设为中心的形势,适应在生产、科研和教育第一线广大科技工作者知识更新的需要,电机系积极开展大学后继续教育。

例如,受当时水利电力部的委托,1985年电机系连续举办了五期电力设计院院长、总工程师修研班,共有168名参加学习。

从1988年起,又连续开办了电力系统调度员研讨班共4期,电力系统调度科科长1期,共有130人参加学习。

从1995年起,又在全校中率先举办研究生课程进修班,每期学习一年,其中一部分学员结业后参加研究生入学考试,取得资格后直接进入了工程硕士论文工作。

此外,电机系还与西门子公司合作举办多次灵活交流输电高级研讨班,与中电联合作举办系列电力系统新技术讲习班等等,为经济建设主战场服务。

80年代初以来,电机系的科学研究有很大的发展。

以科研方向为基础的科研组成为科研活动的细胞,在电机系的科研迅速发展中起到了重要的作用。

在此基础上,80年代未电机系与热能系开始筹建“电力系统及发电设备控制和仿真”国家重点室,1995年10月建成,通过了国家的验收。

1999年,电机系还与自动化系、核研院、微电子所等单位共建了“电力电子工程研究中心“。

我的清华电子系考研路——因为喜欢,再难也愿意---新祥旭考研

我的清华电子系考研路——因为喜欢,再难也愿意---新祥旭考研

我的清华电子系考研路——因为喜欢,再难也愿意本人是应届毕业生,本科专业是通信工程,今年投入考研大军中,过程虽艰辛但最终幸运地被录取了。

说到考研,首先需要一个确定的目标,然后才能有针对地进行复习。

为此需要进行全面的了解,一是了解你自己,了解自己感兴趣的专业,然后根据自己的学习能力和以往的考试水平大概估测一下尽全力复习能考到的最好的学校是哪个,之后目标就可以确定了—于我,没错,我想考清华的电子系。

二是了解报考的学校和专业。

为此我浏览了中国研究生招生信息网、清华大学研究生招生网等相关网址,还加了新祥旭考研群,关注了微信公众号(清华考研联盟)等,从中知道了往年的招生人数、报录比以及考试形式。

研究生考试分为初试和复试,我当时初试要考的是政治、英语一、数学一以及专业课(信号与系统、电磁场与电磁波,二选一)。

这里提醒一句,初试相当重要,因为它是你整个考研之路的第一道门槛,只有通过初试,才有机会进入后面的复试,这样才有被录取的可能。

接下来要做的便是全力准备初试。

首先,需要购买一套合适的复习资料。

政治就用肖秀荣的一套也就够了,英语主要是用往年的真题,如经典的张剑的黄皮书。

我个人英语底子比较好,所以当时市面上有的英语资料我基本都买回来做了一遍。

数学主要用的是李永乐的一套红皮书,而专业课的复习资料,最好的方法是问往届考研的师兄姐要相关的专业课资料。

但清华的专业课一般很难找到往年真题,这就需要去新祥旭买了,他们有权威的辅导老师,也有历年辅导老师的笔记等等。

另外奉劝大家,不要在群里购买什么资料,骗子比较多,希望大家辨识一下。

资料准备好之后,便是没日没夜的复习了。

我大三专业课还比较多,所以真正复习是从六月底考完期末考之后才开始的。

我根据初试的考试时间制定了复习时间表,考研一共两天,第一天早上考政治,下午考英语;第二天早上考数学,下午考专业课。

所以我一般早上复习政治和数学,下午复习英语和专业课。

我的时间安排表如下所示:图1 考研初试时间安排表以上仅供参考,具体的时间安排要根据你们自己的学习情况来确定。

2020清华大学电子工程系考研大纲目录参考书考研经验考研难度解析-盛世清北

2020清华大学电子工程系考研大纲目录参考书考研经验考研难度解析-盛世清北

2020清华大学电子工程系考研大纲目录参考书考研经验考研难度解析-盛世清北清华电子工程系始称“无线电工程系”,后更名为“无线电电子学系”。

现下设6个研究所,涵盖了物理电子学与光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、智能信号与信息处理、复杂系统与网络等研究领域,清华电子系是清华大学规模最大的院系之一,现有教职工131人,学生近2000人(本科生约1100人,博士研究生近600人)。

清华电子系的专业方向-电子信息科学与技术-是以物理和数学为基础,研究通过电磁学形式表达、操控信息的基本规律以及运用这些基本规律实现各种电子器件及系统的方法。

2020年,清华大学各个院系招生目录发生重大变化,清华电子工程系也不例外。

对于即将面临2020考研的学生,首先需要先搞清楚变化出现在哪里。

一、招生目录2020年招生目录清华大学023电子工程系的招生专业为三个,在2020年招生目录发生了一些变化,跟盛世清北老师一起来看下:1、招生专业电子科学与技术的02研究方向电路与系统考试科目由828信号与系统更改为829电磁场理论;04研究方向考试科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为829电磁场理论;2、招生专业信息与通信工程05研究方向“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目的考试科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为828信号与系统;3、招生专业085208电子与通信工程更改为085400电子信息,其研究方向为1个,专业科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为957电子信息科学专业基础(含信号与系统和电磁场理论)总结:通过2019年与2020年招生目录的变化对比,电子工程系变化最大的为招生专业电子信息,其专业名称及专业考试科目均发生变化,如报考此专业,还需提前做好备考工作。

二、关于分数线复试分数线:盛世清北老师解析:清华电子工程系2019年最低复试分数为强军计划254分,普通最低复试分数为305分,最高复试分数为310分,单科分数不低于50,50,80,80.复试比例为1.26.三、关于参考书828信号与系统参考书:郑君里、应启珩、杨为理《信号与系统》高等教育出版社,第三版。

清华大学电子工程系电子信息科学与技术

清华大学电子工程系电子信息科学与技术“卓越工程师教育培养计划”试点学科专业培养方案1、本专业本科“卓越工程师教育培养计划”培养标准电子信息科学与技术专业本科层次工程师应达到如下知识、能力与素质的要求:(1)具有良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养;(2)具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识;(3)具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;(4)掌握扎实的工程基础知识和电子信息科学与技术专业的基本理论知识,了解电子信息科学与技术专业的发展现状和趋势;(5)具有综合运用所学科学理论、分析提出和解决问题的方案,并解决工程实际问题的能力,能够参与生产及运作系统的设计、并具有运行和维护能力;(6)具有较强的创新意识和进行产品开发和设计、技术改造与创新的初步能力;(7)具有信息获取和职业发展学习能力;(8)了解电子信息科学与技术专业领域技术标准,相关行业的政策、法律和法规;(9)具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力;(10)应对危机与突发事件的初步能力;(11)具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。

2、本专业本科人才培养标准实现矩阵3、本科专业培养方案3.1 培养目标本专业培养掌握信息科学技术大类领域(含电子信息科学与技术、计算机科学与技术、自动化、微电子学、计算机软件五个本科专业)共同的基础理论、基本知识和基本能力,掌握电子信息科学与技术专业专门知识与技能,具有健全人格、综合素质、国际视野和社会责任,个性鲜明、能力突出,具备在相关领域跟踪、发展新理论、新知识、新技术的能力,能从事相关领域的科学研究、技术开发、教育和管理等工作的信息科学技术专业卓越创新人才。

3.2 基本要求通过低年级信息大类培养和高年级专业培养相结合的模式,依托各种教育教学活动,电子信息科学与技术专业的本科生运用所掌握的理论知识和技能,从事信号获取、处理和应用,通信及系统和网络,模拟及数字集成电路设计和应用,微波及电磁技术理论、信号与信息处理的新型电子材料、器件和系统,包括信息光电子和光子器件、微纳电子器件、微光机电系统、大规模集成电路和电子信息系统芯片的理论和应用等方面的科研、开发与教育工作。

2020年清华大学电子与通信工程考研考试科目、招生人数、参考书目、复试分数、录取人数


412.36
364
工程领域
电子与通信
35
100038023001283 汪博文
397.49
377
工程领域
电子与通信
36
100038023009156 沈叶青
402.79
367
工程领域
电子与通信
37
100038023009047 张经伟
418.03
347
工程领域
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电子与通信
38
100038023009102 张振铎
电子与通信
100038023008989 陶怀舟
435.75
411
846.75
工程领域
电子与通信
100038023009064 赵彦迪
405.03
380
785.03
工程领域
电子与通信
100038023009112 吴运锦
373.33
396
769.33
工程领域
电子与通信
100038023009077 王映霖
406.53
340
工程领域
电子与通信
10
100038023009054 刘志刚
415.07
328
工程领域
电子与通信
11
100038023009107 马楠
381.80
353
工程领域
电子与通信
12
100038023009176 彭翔
375.19
358
工程领域
电子与通信
13
100038023009035 胡泰龙
369.34
353
工程领域
电子与通信

清华大学电子系情况全面介绍-报录比、题型、重点、、推荐书籍、复习策略等

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专业
复试及录取情况 报考人数
录取人数
录取最低分数线
03 04 05 06 03 04 05 06 03 04
05
06
复试分 录取分 复试分 录取分
物理电子学
40 58 70 44 12 9 7 5 327 367 377
389
400
408
电路与系统
76 94 80 68 3 2 2 1 350 379 390
390
400
425
电磁场与微波技术 13 18 24 18 3 2 2 3 328 351 374
电子系作为清华传统的工科专业,前身是无线电工程系,实力是毋庸置疑的,是清华最 大的系,也是传说中的状元系。电子系下设电子科学与技术、信息与通信工程两个一级学科, 下面共有 6 个二级学科,各个一级学科和二级学科均有硕士学位授予权。 一级学科 电子科学与技术 下设的二级学科有 物理电子学(重点学科) 电路与系统 (重点学科) 电磁场与微波技术 微电子学与固体电子学(重点学科) 一级学科 信息与通信工程下设的二级学科有 通信与信息系统(重点学科) 信号与信息处理(重点学科) 如果考信号的话,一级学科是信息与通信工程。而另一个方向考的可能就是电磁场与电磁波 或者电动力学和数模电了。考信号和电磁场各有优劣。考信号的人比较多,资料比较齐全和 公开,而电磁场或者电动力学数模电的资料比较难找,但优点是考的人相对比较少,竞争没 有信号方向激烈。
多速率级别 MSTP 系列专用芯片设计与实现 下一代城域网系列专用芯片设计与实现 SoC、NoC 相关理论研究 无线城域网物理层、MAC 层关键技术研究

【清华考研复试辅导班】2020年清华大学电子工程系考研复试及调剂经验攻略

【清华考研复试辅导班】2020年清华大学电子工程系考研复试及调剂经验攻略大家好,我是盛世清北胡老师。

2020年考研初试在即,各位备考清华的小伙伴在备考之余,或者初试之后,千万不要闲着,合理利用时间,掌握复试信息,准备考研复试才是成功上上策。

本文将通过分析目标院校成绩查询时间、复试分数线、复试内容、复试时间和地点、资格审查、复试体检、复试调剂、复试名单、复试经验等,帮助考生复试备考时充分掌握到目标院系复试信息,有助于考生根据复试资讯,制定复试计划,掌握复习方法,使考生及早进行有针对性的复试准备,提前熟悉复试流程、复试题型,保证在成绩公布后可以快速进入复试状态,轻松通过考研最后一关。

清华电子工程系简介清华大学电子工程系源于1932年成立的清华大学电机系电讯组,1952年建系,始称“无线电工程系”,1958年更名为“无线电电子学系”,1989年更现名至今。

现下设6个研究所,涵盖了物理电子学与光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、智能信号与信息处理、复杂系统与网络等研究领域,学科全、综合性强;建成了完整的工学学士、工学硕士、工程硕士和工学博士的培养体系,构建起了世界领先的覆盖两个一级学科核心概念的新课程体系,向社会输送了大批优秀人才;形成了亦工亦理、教研并重的办学理念,严谨、勤奋、求实、创新的学术风格,以及团结务实、学术自由、追求卓越的文化传统;在国际专业排名中进入前十。

清华电子系是清华大学规模最大的院系之一,现有教职工131人,学生近2000人(本科生约1100人,博士研究生近600人)。

清华电子系的专业方向-电子信息科学与技术-是以物理和数学为基础,研究通过电磁学形式表达、操控信息的基本规律以及运用这些基本规律实现各种电子器件及系统的方法。

清华大学往年成绩查询时间2019年考研初试成绩查询时间:2月15日2018年考研初试成绩查询时间:2月4日2017年考研初试成绩查询时间:2月15日2016年考研初试成绩查询时间:2月18日复试分数线成绩单(大学成绩单盖章原件或档案中成绩单复印件加盖档案单位红章)原件1份,再复印6份考生自述(包括政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划等)原件1份,再复印6份退役义务兵提交“入伍批准书”和“退出现役证”复印件复试内容及成绩核算笔试科目:笔试科目(通知考生复试时选定复试笔试科目),考试时间2小时,满分100分。

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2020年清华大学电子工程系957 电子信息科学专业基础(含信号与系统和电磁
场理论)考试大纲——盛世清北
本文由盛世清北查阅整理,专注清华大学考研信息,为备考清华大学考研学子服务。

以下为2020年清华大学电子工程系957 电子信息科学专业基础(含信号与系统和电磁场理论)考研考试大纲:
电磁场理论部分:
一、矢量分析与场论
1. 矢量概念&运算
矢量、位矢、点乘、差乘、导数、梯度、通量、散度、旋度、代数运算公式
2. 矢量微分算子及恒等式
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
高斯散度定理、斯托克斯定理
4. 正交曲线坐标系
直角坐标、柱坐标、球坐标,及梯度、散度、旋度
5.场的唯一性定理
二、电磁场的基本规律
1. 电荷和电场
库仑定律、电荷激发的电场、高斯定理(微/积分形式)、静电场旋度
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. 时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-安培定律)、麦克斯韦方程组
4. 介质的电磁性质
电偶极子、电偶极矩、电极化强度矢量、束缚电荷密度、束缚电荷面密度、介质中的高斯定理、电位移矢量
5. 磁偶极矩、磁化强度矢量、磁化电流(密度)、极化电流密度、磁场强度、磁导率、介质中的麦克斯韦-安培定律、介质中的麦克斯韦方程组
6. 电磁场的边值关系
电场、磁场法向和切向边值关系
三、静电场
1. 电势
电势的定义、点电荷激发的电势、连续电荷激发的电势、均匀电场的电势、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
适用的情形、展开式各项的意义和形式
4. 静电场的能量与力
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
导体存在情况下镜像法、无限大介质平面的镜像法
8. 格林函数法
求解相应情况下的格林函数、利用格林公式求解复杂边界情况下的电势分布
9. 有限差分方法
四、静磁场
1. 磁矢势及微分方程
磁矢势的定义、磁矢势微分方程、磁矢势边值关系、
电流-磁场-矢势的三角关系
2. 磁标势及微分方程
磁标势的定义、应用条件、磁标势泊松方程、
磁标势边值关系、磁荷的定义和意义
3. 静磁场的唯一性定理
4. 磁多极矩和磁场的能量
磁标势的多极展开、磁偶极矩、磁场的储能
五、电磁波的传播
1. 时谐电磁波和Maxwell方程组
时谐电磁波的复数形式、时谐场的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)、物理含义
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.电磁波在介质界面的反射和折射
反射/折射定理、振幅关系和相位关系、N波和P波、TE波和TM波、布儒斯特角、半波损失、全反射、快波和慢波、消逝场(全反射时的透射波)
5. 有导体存在时的电磁波传播
良导体、理想导体、导体内部电磁波、衰减常数、非均匀平面波、穿透深度、趋肤效应、导体表面电磁波反射求解
6. 金属波导和谐振腔
波导/谐振腔、本征模式及其求解、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、电磁波的辐射
1. 电磁场的矢势、标势和推迟势
电磁场矢势和标势、库伦规范、洛伦兹规范、达朗贝尔方程、推迟势
2. 电磁辐射
电偶极辐射、短天线、半波天线、天线阵、辐射电阻
信号与系统部分
一、基本概念
信号的定义和分类,典型信号的表示方法,系统的定义和分类,线性时不变系统的性质和判别方法,因果性的定义和判别方法。

二、连续时间系统的时域求解
常系数常微分方程的时域求解方法,响应的分解方法,冲激响应的定义和求解,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。

四、连续时间系统的频域求解
拉普拉斯变换的定义和性质,典型信号的拉普拉斯变换,拉普拉斯逆变换计算方法,用拉普拉斯变换求解微分方程,系统函数的定义,
由系统函数零极点确定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。

五、在通信系统中的应用
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,
相关系数和相关函数的定义和性质,匹配滤波器的定义和性质
六、离散时间系统的时域求解
离散时间信号(序列)表示方法,典型离散时间信号的定义,离散时间系统表示方法,差分方程的求解方法,
响应的分解,单位样值响应的定义和求解,卷积(和)的计算方法和性质。

七、离散时间系统的频域求解
z变换的定义和性质,典型序列的z变换,逆z变换计算方法,用z变换求解微分方程,系统函数的定义,由系统零极点确定系统时域和频域特性,
离散时间傅里叶变换的定义,频率响应,全通系统和最小相移系统的定义和性质,从冲激响应不变法设计数字滤波器。

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求解方法,离散时间系统状态方程表示和求解方法,
状态变量的转换关系,系统可观性和可控性的定义和判别方法。

备考清华,需要完整的资料,需要坚定的信念,更需要完善的复习策略,把书本从薄读到厚,再从厚读到薄,最后通过目录,就能就能把所有知识脉络延展,相互关联起来,检查是否有知识盲区,这中间是一个艰难的过程,需要有足够的耐力和毅力,一路有盛世清北陪伴你,你的备考不会孤单!。

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