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光通讯原理 课 帝国理工大学硕士申请(授课型)(48)——通信与信号处理
发布时间 : 2024-10-06
作者 : 小编
访问数量 : 23
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帝国理工大学硕士申请(授课型)(48)——通信与信号处理

帝国理工大学硕士申请(授课型)

专业介绍

通信与信号处理

深入了解现代信息工程问题及其解决方案。

在本课程中,您将探索有助于解决通信和信号处理前沿问题的理论和实践解决方案。

您将研究在迈向 5G 的世界中的移动通信、无线通信的关键方面,并深入了解现代信号和处理所面临的挑战。

学习将通过讲座、辅导和实践实验室相结合的方式进行,这将为您提供构成现代信息工程基础的学科领域的深入知识和批判意识。

您还将在自己感兴趣的领域完成一个实质性的个人研究项目。

通过学习本课程所获得的知识和技能,您将有机会进入通信、信号和图像处理、机器学习和金融等多个行业,或从事进一步的研究工作。

课程安排

核心模块

您将学习以下所有核心模块。

数字信号处理和数字滤波器

分析数字滤波器的设计和多信道信号处理技术。

高级通信理论

研究当前和未来(5G 及以后)多天线无线通信系统的重要前沿课题。

概率与随机过程

掌握研究工程系统中随机现象所需的分析技能,学习如何为工程问题建立概率模型。

自适应信号处理与机器智能

探索现代频谱估计方法、自适应信号处理算法和机器智能技术的理论基础和适用性。

S1 实验室

学习实验工作的最佳实践,并实际接触真实系统。

选修课程

您将在秋季学期和春季学期各选择一个选修模块,以补充核心学习内容。

选修模块

您将选择四个选修模块。

编码理论

加深对纠错码和有限域的理解,了解编码理论与其他主题之间的联系。

数字图像处理

评估源于信号处理方法的基本数字图像处理方法。

光通信

了解光通信系统的结构、工作原理和基本物理概念,并学习其功能和限制。

大尺寸数据处理专题

熟悉获取和处理金融和互联网等主题中出现的大维度数据的算法理论和设计。

小波、表示学习及其应用

加深对小波理论的理解,了解小波如何快速有效地提取重要信息。

计算机视觉与模式识别

探索支撑模式识别的应用、基本公式和概念。

信息论

研究信息论的主要概念及其对通信的影响。

交通理论与排队系统

为不同通信网络的建模和分析制定概念框架,了解如何建立模型并将其用于性能分析。

无线通信与优化

拓宽您在无线通信和通信理论方面的知识,从 4G 的角度探索无线通信的基本原理。

研究项目

您还将在自己感兴趣的领域开展个人研究项目。

该项目通过书面报告和海报展示进行评估。

在整个项目过程中,将有一名学术导师为您提供支持。

入学要求

电气/电子工程专业一等荣誉学位(总成绩不低于 75%),或相关专业中包含大量电气/电子工程内容。

中国申请者必须已获得 "211 工程 "大学的学士学位,且最终总成绩达到 80% 或以上,方可被考虑录取。

博士研究生课程的申请人还必须持有硕士学位,且成绩在 80% 或以上。

英语要求:雅思7.0(各项小分6.5)托福iBT 100(各项小分22)

学费:40900英镑

此文章摘自学校官方网站:Communications and Signal Processing MSc | Study | Imperial College London

1分钟带你了解光通信的结构原理及优势

光通信(OpTIcal CommunicaTIon)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。

未来传输网络的最终目标,是构建全光网络,即在接入网、城域网、骨干网完全实现“光纤传输代替铜线传输”。骨干网和城域网已经基本实现了全光化,部分网络发展较快的区域,也实现了部分的接入层的光进铜退。

光通信就是使用光,向对方传输信息的技术。

光通信的基本结构

我们身边的电脑和手机,通过电信号“0和1”发送信息。光通信是由将电信号转换成光信号的“发送机”、将光信号转换成电信号的“接收机”,以及传输光的回路“光纤”也就是由光源、光纤传输、光接收构成。

1. 光源:光通信系统中的光源通常使用激光器。激光器产生的单色、相干、狭谱特性的光束能够在光纤中传输较长距离而不会明显衰减。

2. 光纤传输:光纤是用来传输光信号的介质。它由一个或多个细长的玻璃或塑料纤维组成,可以将光信号以全内反射的方式沿着纤芯传输。光纤具有高带宽、低损耗、抗电磁干扰等特点,适合长距离传输和高速通信。

3. 光接收:光接收器负责将传输过来的光信号转换为电信号,以便被接收设备处理。光接收器通常包含光探测器和前置放大器等元件,能够高效地将光信号转换为电信号。

光通信的优点

1. 高带宽:相比传统的铜缆传输,光纤具有更高的带宽,可以支持大量数据的传输,满足日益增长的通信需求。

2. 低损耗:光在光纤中的传输损耗较小,能够实现长距离的传输。相比之下,铜缆传输会受到电阻、导线长度等因素的影响而引起信号衰减。

3. 抗干扰性强:光信号在光纤中传输不容易受到电磁干扰的影响,相对于铜缆传输,在高密度电子设备和电磁噪声环境下具有更好的抗干扰性。

4. 安全性高:光信号在传输过程中很难被窃听,使得光通信具有较高的安全性,适用于一些对通信保密性要求较高的场景。

5. 小尺寸、轻重量:光纤的体积小、重量轻,便于安装和维护,特别适用于需要布置较多设备的场合。

6. 长寿命:光纤材料的寿命较长,使用寿命可达数十年以上,减少了设备更换和维护的成本。

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