《电子与物理学基础》教学大纲.doc
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1、医用物理与电子学教学大纲【课程名称】医用物理与电子学【课程类型】专业基础课【授课对象】医学影像学专业【课程代码】20100311【学时学分】理论54学时,实验36学时, 4.5学分一、课程简介医用物理与电子学是医学影像学专业的一门必修专业基础课程。它将为学生奠定医学影像的物理基础与电子学基础。为学生的图像诊断与仪器应用提供物理学与电子学依据。使学生不但掌握各种成像技术的原理,更能深入挖掘图像所蕴藏的生物信息和很好的控制图像质量。课程适用的专业与年级:五年制本科医学影像学专业(第一学年)。选用教材:医学影像物理学(第2版),主编:张泽宝,人民卫生出版社;医用电子学,主编:刘鸿莲,人民卫生出版社。
2、主要参考书:医学电子学基础与医学影像物理学,主编:潘志达,科学技术文献出版社;电子技术基础,主编:康华光,高等教育出版社;影像诊断学,主编:吴恩惠,人民卫生出版社;医用电子学及实验,主编:肖峰,大连出版社;医用电子技术 魏克斌主编,人民卫生出版社。本课程主要采用启发式教学、讨论式教学以及案例式教学等多种教学方法。督促、了解学生学习的方式和手段是课堂提问、布置作业、平时抽查和考试等。二、教学内容与要求医用电子学第一章 电路网络基础(一)目的与要求在熟悉电压源、电流源和受控源等基本概念及线性网络的基本定理中认识电子学基本规律与方法。(二)教学内容1电路基础2线性网络的基本定理重点、难点:重点:电压
3、源、电流源和受控源。难点:运用线性网络基本定理计算复杂电路。第二章 半导体器件(一)目的与要求1.掌握两种载流子的形成,扩散和漂移,PN结形成,耗尽层,半导体的单向导电性,晶体二极管、晶体三极管的放大作用,三种工作状态,晶体三极管的特性曲线。2熟悉稳压管稳压原理。3了解三极管的主要参数。4自学场效应的工作原理。(二)教学内容1半导体的基础知识2半导体二极管的特性和稳压管3晶体三极管的主要特性及其放大作用4两种场效应管的工作原理重点、难点:重点:PN结形成,单向导电性,稳压原理,三极管的特性曲线,三极管三种工作状态分析和各自特点。难点:场效应管的工作原理分析。第三章 基本放大电路(一)目的与要求
4、1.掌握放大电路的放大条件、静态工作点的稳定原理,会用理论和作图两种方法求解静态工作点。2. 熟悉交流通路、交流等效电路,正确运用等效电路计算放大电路的主要性能指标。 3. 了解放大电路的三种组态,多级放大电路的耦合方式。4. 自学多级放大电路的指标估算。(二)教学内容:1单管放大器2放大器工作点的稳定3放大器三种组态4放大器的主要性能指标5多级阻容耦合放大器重点、难点:重点:射极放大电路分析,正确用等效电路法对放大电路主要参数进行计算。难点:放大器工作点的稳定。第四章集成运算放大器(一)目的和要求1掌握差动放大电路的主要原理,集成运算放大器的电路结构特点和主要性能指标,理想集成运算放大器的特
5、点。2熟悉比例运算、加法运算、减法运算等运算电路的应用。3了解集成运算放大器在信号处理和医学方面的应用。4自学负反馈放大器。(二)教学内容:1直流耦合放大电路2集成运算放大器简介3负反馈放大器4集成运算放大器的模拟运算电路5集成运算放大器的医学应用重点、难点:重点:集成运算放大器的主要指标及理想参数,比例运算、加法运算、减法运算等运算电路。难点:运算电路的分析与计算。第五章 数字逻辑基础(一)目的和要求1掌握模拟电路和数字电路的主要区别。2熟悉分立元件门电路、逻辑函数。3了解数制与数码。(二)教学内容:1数字电路概述2逻辑函数3分立元件门电路重点、难点:重点:分立元件门电路。难点:分立元件门电
6、路。第六章 组合逻辑电路(一)目的和要求1掌握集成逻辑门电路特点。2熟悉组合逻辑电路的分析、设计和应用。3了解编码器、译码器。(二)教学内容:1集成逻辑门2编码器与译码器3组合逻辑电路的分析、设计和应用重点、难点重点:集成逻辑门电路特点。难点:组合逻辑电路的分析与设计。第七章 时序逻辑电路(一)目的和要求1掌握触发器及其真值表分析。2熟悉根据CP脉冲和输入端信号绘各种触发器的输出波形。3自学寄存器、十进制计数器。(二)教学内容:1集成触发器2寄存器3计数器重点、难点:重点:触发器及其真值表分析,根据CP脉冲和输入端信号绘各种触发器的输出波形。难点:触发器及其真值表分析。医学影像物理学第一章 X
7、射线物理(一)目的与要求1.掌握X射线产生的物理过程、实际焦点和有效焦点、半影、X射线的强度、X射线滤过和硬化、作用概率与截面、X射线与物质相互作用的主要形式、线性衰减系数、吸收衰减规律、连续能谱X射线在物质中的衰减规律。2熟悉混合物和化合物的质量衰减系数、化合物的有效原子系数。3了解X射线管的容量。(二)教学内容1X射线的产生2X射线辐射场的空间分布3X射线与物质的相互作用4X射线在物质中的衰减5X射线在人体内的衰减重点、难点:重点:实际焦点和有效焦点、X射线滤过和硬化、主要作用形式、吸收衰减规律、连续能谱X射线在物质中的衰减规律。难点:X射线的产生的物理过程、作用概率与截面。第二章 X射线
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