简介:摘要为适应电子技术的飞速发展,本文针对《医学电子学基础》课程的特点,就如何提高我院医学影像技术本科专业必修课《医学电子学基础》课程的教学效果,笔者在教学内容、教学方法、实验教学等方面进行改革研究与探索,以使学生对其知识有更深的理解和掌握,收到初步的成效。
简介:[摘要]医学电子学是医科学生必修的一门基础课,传统教学方法教学效果不理想,将Multisim计算机仿真软件应用于医学电子学教学实际中,构建了医学电子学理论课和实验课的辅助教学体系, 提升了学生的学习兴趣,使医科学生能够更好地掌握医学电子学的概念、原理和基础实验, 提高了课堂教学效率,提高了医学电子学的教学质量,以适应现代医学技术发展的需要。
简介:摘要:针对我校工科非电类各专业的学科基础必修课“电工电子学”课程,结合国家一流学科建设、新工科建设以及课程思政教育的要求,论述我校“电工电子学”课程教学创新的动因和理念,并从教学内容、方法等方面详细介绍教学创新环节的实施细节和效果。其中,教学内容创新部分包括实际模型的简化方法、应用实例和仿真实例等;教学方法创新部分包括课堂板书讲义化、实例仿真随堂讲授以及混合式教学。创新设计的实施效果通过学期成绩的统计和问卷调查的分析结果得到验证。希望能够为提高基础课教学质量,进而提高学生的培养质量贡献绵薄之力。
简介:摘要:太赫兹是一种很有发展价值的电磁辐射,在很多领域都有着重要应用。本文主要介绍了太赫兹技术原理和特点。目前,国内外学术界已经开始研究制造出有很多的不同封装形式组成的新一代光纤通信技术系统和一系列新型结构的微波中继器系统以及一系列相关技术产品用以有效满足社会对于无线信息传输安全、数据可靠传输可靠性及传输保密功能等诸多需求;太赫兹通信技术简介作为世界近年来信息领域中形成主流的通信新技术,太赫兹传输技术一直在社会各经济领域里得到政府高度和重视。本文将主要地阐述介绍了有关太赫兹技术的发展前景及应用。
简介:摘要:随着社会的发展,太赫兹技术在各个领域都得到了高度的重视,作为近年来在信息领域形成的一种控制新技术。革命性的5G蜂窝系统代表了通信网络设计的突破,为增强宽带通信、虚拟现实、自动驾驶和万物互联提供了单一平台。然而,5G网络的大规模部署暴露了固有的局限性,这些局限性刺激了对具有6G通信愿景的创新技术的需求。太赫兹(0.1-10 THz)技术已被确定为6G通信的关键推动者,具有巨大容量和连接性的前景。太赫兹技术作为近年来信息领域形成的控制新技术,其在各领域得到高度重视。主要对太赫兹通讯的发展前景和应用进行了阐述。[1]
简介:摘要:太赫兹是一种很有发展价值的电磁辐射,在很多领域都有着重要应用。本文主要介绍了太赫兹技术原理和特点。目前,国内外学术界已经开始研究制造出有很多的不同封装形式组成的新一代光纤通信技术系统和一系列新型结构的微波中继器系统以及一系列相关技术产品用以有效满足社会对于无线信息传输安全、数据可靠传输可靠性及传输保密功能等诸多需求;太赫兹通信技术简介作为世界近年来信息领域中形成主流的通信新技术,太赫兹传输技术一直在社会各经济领域里得到政府高度和重视。本文将主要地阐述介绍了有关太赫兹技术的发展前景及应用。
简介:摘要:随着社会的发展,太赫兹技术在各个领域都得到了高度的重视,作为近年来在信息领域形成的一种控制新技术。革命性的5G蜂窝系统代表了通信网络设计的突破,为增强宽带通信、虚拟现实、自动驾驶和万物互联提供了单一平台。然而,5G网络的大规模部署暴露了固有的局限性,这些局限性刺激了对具有6G通信愿景的创新技术的需求。太赫兹(0.1-10 THz)技术已被确定为6G通信的关键推动者,具有巨大容量和连接性的前景。太赫兹技术作为近年来信息领域形成的控制新技术,其在各领域得到高度重视。主要对太赫兹通讯的发展前景和应用进行了阐述。[1]
简介:文章利用MuhisimlO软件实现电工电子学综合设计性实验的教学改革,以测量放大器的设计说明为例,基于Multi—sim仿真平台完成电路参数的测试和调试,分析电路性能,可以克服综合设计性实验传统教学存在的不足,实现先仿真后操作。节省时间和成本。