院校专业选择参考依据.docx
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院校专业选择参考依据
院校专业选择参考依据
第一部分、电子信息工程考研方向深入解析
综合考虑以下几个因素:
①、定义内涵②、研究方向③、课程设置④、就业前景⑤、主要研究课题⑥、国内高校实力排名。
(080901)物理电子学
物理电子学是电子学、近代物理学、光电子学、量子电子学、超导电子学及相关技术的交叉学科,主要在电子工程和信息科学技术领域内进行基础和应用研究。
近年来本学科发展特别迅速,不断涵盖新的学科领域,促进了电磁场与微波技术、微电子学与固体电子学、电路与系统等二级学科以及信息与通信系统、光学工程等相关一级学科的拓展,形成了若干新的科学技术增长点,如光波与光子技术、信息显示技术与器件、高速光纤通信与光纤网等,成为下一世纪信息科学与技术的重要基石之一。
一、研究方向
1、光电子学与光电子器件
2、功能薄膜与传感技术
3、纳米电子学
4、核电子学
5、光纤光电子
二、课程设置
课程类别
课程编号
课程名称
课程英文名称
总
学时
学分
开课学期
开课单位
考核方式
公共学位课
105590ma01
基础英语
80
4
1
外语中心
考试或考查
105590ma02
科学社会主义理论与实践
36
1
2
社科部
考试或考查
105590ma04
自然辩证法
54
2
1
社科部
考试或考查
105590ma07
通识教育Ⅰ(境外生)
40
2
1
*******
考试或考查
080901ma05
专业英语
40
1
2
*******
考试或考查
专业学位课
080901mb01
信息材料
InformationMaterials
60
3
1
物理系
考试或考查
080901mb04
光电子学
Optoelectronics
60
3
1
光电系
考试或考查
080901mb02
数值分析
NumericalAnalysis
60
3
1
物理系
考试或考查
080901mb03
现代检测实验
ModernTestingTechnologyandExperiments
60
3
2
物理系
考试或考查
专
业
选
修
课
070205mc02
固体理论
SolidStateTheory
40
2
2
物理系
考试或考查
070205mc13
纳米电子技术
PrincipleofNanotechnology
40
2
2
物理系
考试或考查
070205mc14
薄膜原理与技术
PrincipleandTechnologyofThinFilms
40
2
2
物理系
考试或考查
070205mc15
发光与显示技术
LuminescenceandDisplayTechnology
40
2
2
物理系
考试或考查
070205mc16
蒙特卡罗方法
MonteCarloMethod
40
2
1
物理系
考试或考查
080901mc05
信息光子学
InformationPhotonics
40
2
1
光电系
考试或考查
080300mc08
光电子材料与器件
OptoelectronicMaterialsandDevices
40
2
2
光电系
考试或考查
080901mc01
现代传感技术
ModernSensorTechnique
40
2
2
光电系
考试或考查
080901mc02
核与粒子物理实验方法
ExperimentalMethodofNuclearandParticlePhysics
40
2
2
物理系
考试或考查
080901mc03
光纤技术
OpticalFiberTechniques
40
2
2
光电系
考试或考查
080901mc04
光通信器件与系统
OpticalCommunicationDevicesandSystem
40
2
1
光电系
考试或考查
080300mc20
教学实践
8
1
3
080300md01
学科前沿讲座
30
1
半导体物理及实验、半导体器件物理、集成电路设计原理、集成电路工艺原理、集成电路CAD、微电子学专业实验和集成电路工艺实习等。
三、就业前景
能在微电子学及相关领域从事科研、教学、科技开发、工程技术、生产管理与行政管理等工作。
四、主要研究课题
物理电子学研究粒子物理、等离子体物理、激光等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法所产生的影响,及由此而形成的电子学的新领域和新生长点。
本学科重研究在强辐照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号的技术,以及这些技术在广泛领域内的应用前景。
以下的研究方向所要解决的问题超越单一学科的研究领域,形成物理电子学的一个独特的部分:
量子通讯理论和实验研究:
量子计算机是未来计算机的发展方向,在理论和实验上研究量子通讯技术是实现下一代计算机的基础,对量子计算机的研究有着非常重要的意义。
实时物理信息处理:
物理前沿(例如粒子物理)实验的特点之一是信息量大,而有用的信息量同总信息量之比相差10到15个数量级,这已远远超出一般电子技术的极限。
如何根据物理的要求实时处理大量数据,从而得到有用的信息,是实验成功的关键。
这一方向的研究成果,对大系统的集成、实时操作系统应用都有重要的意义
强噪声背景下的随机信息提取技术:
在微观尺度上,来自传感器的信号往往低于噪声,同时又具有随机性。
研究在强噪声背景下的随机信号和瞬态物理信息的提取是物理前沿学科提出的要求,也是雷达、声纳等领域的信号处理基础。
非线性电子学:
采用电子学实验方法研究非线性现象,用电子学手段产生混沌现象,并研究如何实现混沌同步和混沌通信。
高速信号互连及其物理机制的研究:
当数据传输率达到千兆位或更高时,信号在电缆、印刷板等载体上的传输涉及介质损耗、趋肤效应和电场分布等物理机制,只有引入物理学的研究方法,才能解决这些电子工程和信息技术中的问题。
辐照电子学:
辐照造成半导体材料的损伤,导致其性能降低甚至失效。
研究辐照对器件性能和寿命的影响,选择耐辐照的材料和解决辐射场的测量,对应用于军事和空间的电子工程、核安全技术、和核医学都有重要的意义。
五、国内高校实力排名
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
1
清华大学
A+
6
北京大学
A
11
浙江大学
A
2
华中科技大学
A+
7
西安电子科技大学
A
12
东南大学
A
3
电子科技大学
A+
8
哈尔滨工业大学
A
13
南京理工大学
A
4
西安交通大学
A
9
中国科学技术大学
A
14
天津大学
A
5
北京理工大学
A
10
北京邮电大学
A
15
南开大学
A
B+等(22个):
复旦大学、长春理工大学、福州大学、南京大学、北京科技大学、武汉理工大学、吉林大学、武汉大学、大连理工大学、北京航空航天大学、南京师范大学、河北工业大学、湖南大学、深圳大学、暨南大学、太原理工大学、浙江师范大学、北京工业大学、西北大学、河南大学、中南大学、江苏科技大学
B等(23个):
四川大学、西安理工大学、烟台大学、曲阜师范大学、山东科技大学、湘潭大学、福建师范大学、聊城大学、广东工业大学、南京航空航天大学、昆明理工大学、华侨大学、西安石油大学、北京交通大学、郑州大学、华南理工大学、河南师范大学、南华大学、南昌航空工业学院、中北大学、华中师范大学、山西大学、兰州理工大学
C等(15个):
名单略
本专业开通院校
北京交通大学——理学院——物理电子学
北京大学——信息科学技术学院——物理电子学
燕山大学——信息工程学院——物理电子学
太原理工大学——理学院物理系——物理电子学
复旦大学——光源与照明工程系——物理电子学
复旦大学——材料科学系——物理电子学
重庆邮电大学——光电工程学院——物理电子学
北京邮电大学——电子工程学院——物理电子学
江苏大学——理学院——物理电子学
云南大学——物理科学技术学院——物理电子学
暨南大学——理工学院——物理电子学
昆明理工大学——理学院——物理电子学
大连理工大学——电子与信息工程学院——物理电子学
北京科技大学——应用科学学院——物理电子学
杭州电子科技大学——电子信息学院——物理电子学
电子科技大学——光电信息学院——物理电子学
浙江大学——信息学院——物理电子学
南开大学——信息技术科学学院——物理电子学
华东师范大学——电子科学技术系——物理电子学
天津工业大学——理学院——物理电子学
北京理工大学——理学院——物理电子学
电子科技大学——物理电子学院——物理电子学
北京理工大学——信息科学技术学院——物理电子学
南京师范大学——物理科学与技术学院——物理电子学
天津大学——精密仪器与光电子工程学院——物理电子学
四川大学——电子信息学院——物理电子学
天津理工大学——电子信息与通信工程学院——物理电子学
西南交通大学——信息科学与技术学院——物理电子学
郑州大学——郑州大学信息工程学院——物理电子学
郑州大学——郑州大学物理工程学院——物理电子学
南京航空航天大学——理学院——物理电子学
南京大学——物理学系——物理电子学
北京工业大学——电子信息与控制工程学院——物理电子学
北京邮电大学——光通信与光电子研究院——物理电子学
西安交通大学——电子与信息工程学院——物理电子学
哈尔滨工业大学——航天学院——物理电子学
河南大学——物理与电子学院——物理电子学
西北工业大学——电子信息学院——物理电子学
东南大学——电子科学与工程学院——物理电子学
六、培养目标:
应有扎实的理论物理基础和相关的背景知识,了解理论物理学科的现状及发展方向,掌握研究物质的微观及宏观现象所用的模型和方法等专业理论以及相关的数学与计算方法,有严谨求实的科学态度和作风,具备从事前沿课题研究的能力。
应较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料。
毕业后能胜任高等院校、科研院所及高科技企业的教学、研究、开发和管理工作。
(080902)电路与系统
电路与系统学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。
它是信息与通信工程和电子科学与技术这两个学科之间的桥梁,又是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等诸方面研究和开发的理论与技术基础。
因为电路与系统学科的有力支持,才使得利用现代电子科学技术和最新元器件实现复杂、高性能的各种信息和通信网络与系统成为现实。
一、研究方向
1.现代电路理论及其应用
2.DSP与信号实时编码技术
3.嵌入式系统
4.非线性电路与系统
5.生物医学图像处理
6.智能数字信号处理技术
7.信息网络与编码技术
详细的分类有:
01智能图像处理、核心算法硬件设计与实现
02信号处理与仿真
03电子系统设计与仿真、DSP技术及应用
04嵌入式系统、图像获取、处理、压缩与分析技术
05电子信息系统设计、系统建模与仿真
06数模混合电路与功率系统集成、设计自动化
07智能信号处理、信息融合、图像处理
08图像处理、模式识别、生物特征识别
09信息融合、图像分析与理解、智能信息处理
10智能信息处理、智能控制
11网络信息处理、Web信息系统、数据库系统
12电子设计自动化、嵌入式技术
13电路与系统CAD及设计自动化
14智能信息处理、图像处理
15智能测试与控制、微弱信号检测、系统集成与信息处理
16智能信息处理、多传感器信息融合、下一代移动网络安全技术
17图像融合与图像处理、基于DSP的信号处理系统设计
18图像多尺度几何分析
19雷达信号处理、电子对抗技术、系统仿真和模拟
20智能信号处理与模式识别
21智能信号处理
22新一代通信网及嵌入式系统设计
23信息安全与信息对抗
24图像处理、电子系统设计及嵌入式系统设计
25自然计算、聚类分析、基于内容的信息检索
26电子对抗技术、电子对抗系统仿真
27数据挖掘和进化算法
28数据挖掘与智能信息处理
29电子对抗技术、信号处理与仿真
30智能信息处理
31数模混合信号处理与集成电子学
32电子对抗技术、网络对抗技术
33电子设计自动化、智能测试与控制
34智能信息处理、图像处理与分析
35图像处理、生物特征识别
36计算智能与混合智能系统
37现代信号处理、统计信号处理
38量子计算、进化计算和人工免疫系统及模式识别
39自适应信号处理、阵列信号处理、信号检测与估计
40电子对抗、高速实时信号处理
41电子系统集成、模拟功率电路设计
42图像视频编码与传输
43复杂网络与复杂系统、网络信息处理与应用
44可重构计算与专用指令集微处理器体系结构研究
45图像处理与理解、模式识别
二、课程设置
课程编号
课程名称
课程
学时
学
分
任课教师
开课学期
备注
科学社会主义理论与实践
20
1
秋
公共必修课
自然辨证法概论
36
1.5
春
硕士英语精读翻译与写作
144
4
秋、春
硕士英语听说
64
1.5
秋、春
01808090201
计算机网络高级教程
60
3
杨家红
第二学期
专业基础课任选其一
01808090202
现代控制理论
60
3
刘忠
第二学期
01808090203
现代通信理论与技术
60
3
汪鲁才
第二学期
01808090204
数字信号处理与DSP技术
60
3
李仲阳
第二学期
01808090205
电子EDA与ASIC技术
40
2
第三学期
任选其二
(3+2)
学分组合
01808090206
UNIX操作系统
60
3
第三学期
01808090207
计算机信息管理系统
40
2
第三学期
01808090208
编码理论及技术
60
3
第三学期
01808090209
数字图像处理
40
2
第三学期
01808090210
神经网络系统
40
2
林俊
第三学期
01808090211
人工智能原理
40
2
第三学期
01808090212
现代电路技术
60
3
汪言才
第三学期
01808090213
计算机辅助分析与设计
40
2
林俊
第三学期
01808090214
管理经济学
40
2
盛艳
第三学期
01808090215
参加学术报告会(6-8次以上)
2
在校期间
必修
01808090216
学位论文
10
1
第三学年
01808090217
电路
同等学历
或跨一级
学科考生
选修
01808090218
电子技术基础(模电、数电)
01808090219
高频电子技术
01808090220
微机原理及应用
01808090221
信号与系统
01808090222
自动控制原理
01808090223
数据结构
01808090224
计算机网络
教学实践
10
1
必修环节
学术报告
6-8次
2
三、就业前景
四、主要研究课题
根据国内需要及本学科在国际发展趋势,具体研究方向可归纳为:
电路与系统理论,语、声和图像处理技术,数字信号处理专用电路设计,网络与滤波器理论及技术,VLSI电路与系统设计,信息与通讯系统和网络的设计,电路与系统CAD及设计自动化,功率电子学,非线性电路与系统,自动测试系统与故障论断,优化理论及人工神经网络应用,智能信息处理与识别。
五、该专业国内高校实力排名
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
1
西安电子科技大学
A+
7
清华大学
A
13
杭州电子科技大学
A
2
电子科技大学
A+
8
上海交通大学
A
14
华南理工大学
A
3
复旦大学
A+
9
西北工业大学
A
15
安徽大学
A
4
北京邮电大学
A+
10
浙江大学
A
16
北京工业大学
A
5
东南大学
A
11
西安交通大学
A
17
太原理工大学
A
6
中国科学技术大学
A
12
南京大学
A
18
重庆大学
A
B+等(27个):
吉林大学、湖南大学、燕山大学、华中科技大学、厦门大学、上海大学、华南师范大学、同济大学、北京航空航天大学、天津大学、大连理工大学、北京大学、重庆邮电大学、北方工业大学、北京理工大学、武汉理工大学、山东科技大学、宁波大学、南京理工大学、南京邮电大学、华中师范大学、桂林电子科技大学、山东大学、宁夏大学、北京交通大学、兰州大学、广东工业大学
B等(27个):
东北大学、四川大学、大连海事大学、武汉大学、西安科技大学、东华理工大学、中山大学、南京航空航天大学、安徽理工大学、深圳大学、广西师范大学、兰州交通大学、湖南师范大学、西北师范大学、西安理工大学、东北师范大学、西北大学、郑州大学、中南大学、合肥工业大学、华北电力大学、河北科技大学、长沙理工大学、西南科技大学、贵州大学、河海大学、中国矿业大学
C等(19个):
名单略
本专业开通院校
河海大学——电气工程学院——电路与系统
太原理工大学——信息工程学院、测控技术研究所——电路与系统
复旦大学——信息科学与工程学院——电路与系统
北京大学——信息科学技术学院——电路与系统
燕山大学——信息工程学院——电路与系统
兰州大学——信息科学与工程学院——电路与系统
重庆邮电大学——光电工程学院——电路与系统
北京邮电大学——电子工程学院——电路与系统
中国矿业大学(北京)——机电与信息工程学院——电路与系统
云南大学——信息学院——电路与系统
东北大学——信息科学与工程学院——电路与系统
中国矿业大学——信息与电气工程学院——电路与系统
宁波大学——信息学院——电路与系统
北京交通大学——电子信息工程学院——电路与系统
大连理工大学——电子与信息工程学院——电路与系统
东南大学——信息科学与工程学院——电路与系统
贵州大学——电子科学与信息技术学——电路与系统
杭州电子科技大学——电子信息学院——电路与系统
电子科技大学——光电信息学院——电路与系统
北方工业大学——信息工程学院——电路与系统
浙江大学——信息学院——电路与系统
浙江大学——电气学院——电路与系统
上海交通大学——微电子学院——电路与系统
南开大学——信息技术科学学院——电路与系统
华东师范大学——电子科学技术系——电路与系统
中山大学——信息科学与技术学院——电路与系统
同济大学——电子与信息工程学院——电路与系统
广西师范大学——物理与电子工程学院——电路与系统
昆明理工大学——信息工程与自动化学院——电路与系统
中国传媒大学——信息工程学院——电路与系统
天津师范大学——物理与电子信息学院——电路与系统
电子科技大学——电子工程学院——电路与系统
上海大学——通信与信息工程学院——电路与系统
上海交通大学——电子信息与电气工程学院——电路与系统
北京理工大学——信息科学技术学院——电路与系统
南京师范大学——物理科学与技术学院——电路与系统
电子科技大学——电子科学技术研究院——电路与系统
天津大学——电子信息工程学院——电路与系统
南京大学——电子科学与工程系——电路与系统
四川大学——电子信息学院——电路与系统
西南交通大学——信息科学与技术学院——电路与系统
重庆大学——通信工程学院——电路与系统
北京工业大学——电子信息与控制工程学院——电路与系统
西北工业大学——电子信息学院——电路与系统
南京邮电大学——光电工程学院——电路与系统
西安交通大学——电子与信息工程学院——电路与系统
东南大学——电子科学与工程学院——电路与系统
河北大学——电信学院——电路与系统
华北电力大学(北京)——电气与电子工程学院——电路与系统
六、培养目标:
研究生应掌握数字、模拟、线性和非线性电路与系统的理论与技术,信号处理理论及技术,电路与系统的计算机辅助设计,现代信息与通信网络的理论与技术;在本研究方向有系统和深入的专门知识和实验技术;较熟练掌握一门外国语,具备独立从事科学研究工作能力,具备成为学术带头人或课题负责人的素质;能胜任在科研单位、生产部门或高等院校从事有关方面的研究、科技开发、教学和管理工作。
(080903)微电子学与固体电子学
“微电子学与固态电子学”是现代信息技术的内核与支柱。
本学科主要研究内容:
(1)信息光电子学和光通讯。
(2)超高速微电子学和高速通讯技术。
(3)功率半导体器件和功率集成电路。
(4)半导体器件可靠性物理。
(5)现代集成模块与系统集成技术。
一、研究方向
信息光电子学和光通讯:
超高速微电子学和高速通信技术:
功率半导体器件与功率集成电路:
半导体器件可靠性:
现代集成模块与系统集成技术:
二、课程设置
类别
课程名称
课程
编号
学时
学
分
教学
方式
学期
考核
方式
任课
教师
备注
1
2
学位课
公
共
课
自然辩证法
10657M104
36
2
讲课
√
考试
校统一
外语
10657M101
144
4
讲课
√
√
考试
专业课
量子力学II
080903M01
54
3
√
考试
固体物理学II
080903M02
54
3
√
考试
光电子学
080903M03
54
3
√
考试
微电子器件物理II
080903M04
54
3
√
考试
选择学位课
数值分析
080903M05
82
3
√
考试
群论
080903M06
54
3
√
考试
功能材料
080903M07
54
3
√
考试
超大规模集成电路设计
080903M08
54