FONDAMENTI FISICI DI TECNOLOGIA MODERNA
3° Anno - Primo Semestre
Frequenza Non obbligatoria
- 6 CFU
- 48 ore
- ITALIANO
- Sede di Trieste
- Opzionale
- Convenzionale
- Orale
- SSD FIS/01
Conoscenza e capacità di comprensione: Al termine del corso lo studente deve dimostrare di conoscere i principi fondamentali dell’analisi dei segnali sia in campo digitale che analogico. Deve dimostrare di aver capito come funzionano circuiti elettronici come filtri, DAC/ADC e altri circuiti basati su amplificatori operazionali, molto comuni nell’elettronica moderna. Deve anche dimostrare di aver compreso i principi di funzionamento della radio e gli elementi fondamentali delle telecomunicazioni.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Al termine del corso lo studente deve saper applicare le conoscenze acquisite al punto precedente in modo da affrontare autonomamente problemi complessi nel campo del trattamento dei segnali. Deve saper disegnare i circuiti come filtri, DAC/ADC e spiegare il loro funzionamento. Lo studente deve anche essere in grado di svolgere una prova di laboratorio inerente la costruzione di una radio eterodina e scrivere una relazione al riguardo.
Autonomia di giudizio: Al termine del corso lo studente avrà una conoscenza operativa nel campo del trattamento dei segnali, su cui fondare ulteriori studi - finalizzati alla ricerca o al lavoro nell'industria.
Abilità comunicative: Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di esporre chiaramente i concetti acquisiti e di scrivere una relazione sull'esperienza svolta in laboratorio.
Capacità di apprendimento: Al termine del corso, lo studente dovrebbe essere in grado di approfondire autonomamente gli argomenti trattati; inoltre, dovrebbe essere in grado di trasferire le nozioni apprese agli insegnamenti successivi.
Corsi di fisica e matematica del primo biennio del corso di laurea di primo livello in Fisica.
Introduzione all’analisi dei segnali analogici e digitali. Richiami a serie e trasformate di Fourier.
Spettri di energia e potenza dei segnali. Rumore e processi stocastici.
Filtri ideali e reali. Amplificatori Operazionali.
Trasformata di Fourier discreta e FFT.
Conversione analogico-digitale e viceversa.
Trasmissione e ricezione di segnali radio con esperienze in laboratorio.
Fondamenti di telecomunicazioni: linee di trasmissione, antenne, link
budget.
Introduzione a Matlab ed esempi in python.
Dispense dei docenti.
Introduzione all’analisi dei segnali analogici e digitali. Richiami su serie e trasformate di Fourier.
Spettri di energia e potenza dei segnali. Rumore e processi stocastici.
Filtri ideali e reali. Amplificatori Operazionali.
Trasformata di Fourier discreta e FFT.
Conversione analogico-digitale e viceversa.
Trasmissione e ricezione di segnali radio con esperienze in laboratorio.
Fondamenti di telecomunicazioni: linee di trasmissione, antenne, link
budget.
Introduzione a Matlab ed esempi in python.
Lezioni frontali e esperienze in laboratorio
Altre informazioni a supporto della didattica verranno fornite dai docenti durante il corso.
La valutazione dello studente prevede una prova orale in cui vengono proposte 4 domande aperte sui contenuti del corso per verificarne la comprensione. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principi fondamentali dell’analisi dei segnali sia in campo digitale che analogico. Deve dimostrare di aver capito come funzionano circuiti elettronici come filtri, DAC/ADC e altri circuiti basati su amplificatori operazionali. Allo studente è inoltre richiesto di redigere una relazione sull’esperienza di laboratorio. Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi calcolato in base alle risposte alle domande e alla qualità della relazione scritta.
Le modalità di verifica vengono spiegate dal docente agli studenti durante la presentazione del corso nella prima lezione.
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