基于创新能力培养的“信号与系统”课程改革探究.docx
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1、基于创新能力培养的“信号与系统”课程改革探究 摘要:针对应用型人才培育的社会需求,探讨了以创新实力培育为核心的“信号与系统”课程的改革。从课程教学理念、教学内容、教学方式方法、教学手段、考核方式等不同方面,探讨了课程改革的详细措施。 关键词:信号与系统;课程改革;创新实力培育;课堂教学 作者简介:赵立岭,男,山东齐河人,德州学院物理系,副教授。 基金项目:本文系德州学院教化教学改革探讨项目的探讨成果。 中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:101
2、7-007916-0061-02 应用型人才最明显的特征之一就是具有较强的实践创新实力,创新实力的培育应体现在高等教化教学的各个环节。“信号与系统”是电子信息工程专业的核心课程,是一门承上启下的专业基础课,在学生学问体系的构建中占有重要地位。如何在“信号与系统”课程的教学中培育学生的实力,很多教化同仁做了大量的探究。1,2本文结合教学实践,从教学理念、教学内容、教学方法以及考核方法等角度,探讨在“信号与系统”课程中以创新实力培育为核心的课程改革。 一、课程教学理念 老师有“授业”的任务,但传授学问并不是最终目的。高校老师要通过对学问的讲解,培育学生的学习实力、创新实力,提高科学素养。教学过程中
3、,学生是主体,老师起主导作用,培育创新实力,必需培育创新的思维和创新的方法。 “信号与系统”是一门具有较强实践背景的学科,在教学过程中,应将其成熟的信号与系统分析方法总结、介绍给学生,以培育学生创新思维和创新方法。 1.变换域分析方法 对一个时域系统的分析,可以转化为频域、复频域或Z域的分析,将结果再反变换到时域。看似问题解决过程变得困难,实际工作简洁易于理解。 2.分解与合成的分析方法 随意激励信号均可分解为一些基本的信号的组合,如、ejwt、est、Zn,将基本信号经过系统后的响应进行同样的组合,就得到随意激励信号下系统的响应,这也就是系统卷积运算、傅里叶变换、拉普拉斯变换和Z变换。 .信
4、号与系统分析中,还常常用到极限近似方法 面积不变的三角脉冲在宽度趋于零时,演化为冲激信号;矩形脉冲在脉宽区域无穷时,演化为直流信号,其频谱也就演化为直流信号的频谱。 .对偶性方法 “信号与系统”课程的很多学问点间具有较强的对偶性,利用这种性质,可将分析方法及结论在不同学问点间迁移。 二、教学内容的改革 “信号与系统”课程以数学及电路分析学问为基础,对信号及系统进行分析。在详细的学问点上,与先修课程“电路分析”和后续课程“自动限制原理”、“通信原理”、“数字信号处理”和“高频电子线路”有交叉。为提高教学质量,很多教化同仁提出课程合并的方案。3,4课程整合虽然解决了部分课程间内容的协调问题,但整合
5、后的课程与课程群中其他课程间的问题照旧存在,且不同专业对学问的侧重有所不同,整合结果不易推广。要培育学生创新实力,“信号与系统”教学内容的改革要留意以下问题: 1.确保“信号与系统”在课程群以及在构建学生学问体系中的核心地位 尽管在教学中常以电路为例进行绽开,“信号与系统”所讲的系统分析理论,适用于全部系统,包括限制系统、通信系统以及数字处理系统。在此基础上,依据内容性质及教学便利,合理安排交叉内容。如利用拉普拉斯变换分析线性电路的内容,若在“电路分析”课程中讲授,须要抽出很多学时介绍拉普拉斯变换;若在“信号与系统”中讲授,可作为系统复频域分析的一个应用。 2.依据课程性质,对交叉学问点应各有
6、侧重 例如“调制”与“解调”的概念,在“信号与系统”、“通信原理”和“高频电子线路”中都有涉及。“信号与系统”中讲“调制”与“解调”,主要侧重于信号频谱的搬移,作为傅里叶变换的一个应用,让学生了解课程的工程背景,感受到理论与实践的结合的魅力;“通信原理”则从信号传输的角度,介绍信号传输的过程、传输系统的有效性与牢靠性;而在“高频电子线路”中,则给出能够实现频谱搬移的详细电路组成。 3.留意“信号与系统”与课程群中其他课程的内容连接 课程的性质、任务不同,但最终是要让学生建立一张合理的学问“网”,而不是一个个孤立的学问点。“信号与系统”课程内容既要与先修的“电路分析”有效连接,又要为后续课程留出
7、接口。比如,“电路分析”的零状态响应和零输入响应是针对详细的一阶或二阶电路,而“信号与系统”则是从系统的角度讲授零状态响应和零输入响应,两者是“特别”与“一般”的关系。 从课程群的角度对“信号与系统”内容进行改革,有利于学生从总体上把握学问,从而构建科学、合理的专业学问体系,为创新实力的培育打下基础。 三、教学方式、方法的改革 1.不拘泥于数学公式,强调意义或实践背景 “信号与系统”课程中有较多的数学公式、推导过程,往往被学生误认为是数学课,而忽视了课程学问的实践背景。在教学中,应尽可能弱化数学推导,强调概念或结论的物理意义和工程意义。弱化公式推导并不是不推导而干脆给出结论,是在保证学生知道学
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