專業方向的選擇光電子還是半導體

2022-03-18 13:04:19 字數 3763 閱讀 2236

1樓:仵雅青

■ 物理學專業:

光電子學方向

光電子學是目前在高新技術領域中十分活躍的學科。該專業2023年被正式批准為光學碩士點。目前有非線性光學與光電子技術、光纖與光通訊技術、光資訊處理與全息技術三個研究方向,並在鐳射物理、鐳射器件及非線光學與光譜,特種光纖光學特性,光纖光譜及光纖鐳射,計算全息與全息顯示,光學全息防偽技術等幾個方面形成了具有自己特色並在國內外有一定影響的課題;與美國、法國、丹麥、英國、香港及國內的著名鐳射、光學研究單位有著廣泛的聯絡和交流。

該專業在科研、教學、開發上都有自己的特色,曾獲得國家、省、市科技進步獎及國際、國內發明金獎及銀獎。學生本科畢業後可從事光電子學及其相關的交叉學科領域如鐳射應用,光通訊,全息技術,光電子技術等科研,教學和技術開發和管理工作。

光電資訊科學方向

光電資訊科學是一門相當活躍的新型學科。本專業方向主要研究內容包括光電子學、微電子學材料的能帶工程理論;材料及其中的缺陷性質,半導體發光物理;神經網路理論及應用等。培養的學生將具有堅實的數理基礎,並掌握從事與光電資訊科學相關的工作所必須的基礎理論和基礎實驗技術。

目標是培養從事理學各領域(特別是光電資訊學領域)的科學研究、教學、科技開發和管理的高階專門人才。本科畢業後在光電資訊科學、微電子學等相關的各交叉領域從事科研、教學和技術開發與管理工作。

資訊電子學方向

資訊電子學是固體電子學與微電子學的重要組成部分,本方向主要研究半導體材料和器件的物理規律,涉及半導體的晶體結構、能帶結構、材料各種效能,材料和器件中載流子的產生、輸運、複合的規律,外界條件和半導體的相聯絡互作用及其規律等;同時還研究新型半導體器件及大規模積體電路的設計、製造,大規模積體電路輔助設計軟體系統,計算機輔助積體電路分析,各種半導體器件的基礎理論、新型結構、製造工藝和測試技術,以及計算機輔助器件、工藝模擬和新型半導體整合器件的開發。本專業是我國2023年最早建立的五校聯合半導體物理與半導體器件物理專業之一,有很強的基礎;培養的學生有堅實的數理基礎,能掌握半導體物理、器件與工藝等基本理論和實驗技術,掌握大規模積體電路及其它新型整合器件的設計方法和工藝,熟悉電子技術與計算機技術,瞭解本學科發展的新成就,有較強的科學研究和一定的解決實際問題的能力。本科畢業後可在固體物理學和微電子領域及相關的交叉學科領域,如半導體物理和器件物理、積體電路的設計與製造、微電子機械的設計與製造、計算機技術的開發與應用、電路與系統的開發與維護等從事科研、教學和技術開發與管理工作。

該方向近期將發展為「微電子學」專業。【回頁首】

■ 電子資訊科學與技術專業:

電子資訊科學與技術方向

電子資訊科學與技術是一門應用廣泛的學科,也是高新技術的基礎。本專業培養具備電子資訊科學與技術的基本理論和基本知識,受到嚴格的科學訓練,能在電子資訊科學與技術,電腦科學與技術及相關領域,從事科學研究、教學、科技開發、產品設計、生產技術或管理工作的高階專門人才。培養學生具有堅實的數理基礎,掌握電子資訊科學與技術方面的基本理論,基本技能與方法,瞭解電子科學與技術的理論前沿,應用前景和最新發展動態,電子資訊產業的發展狀況以及國家資訊產業政策與有關法律法規。

學生還應具有應用現代資訊科技獲取相關資訊的方法,具有設計、分析、撰寫**、參與學術交流的能力。

本專業(原無線電物理)建立於2023年,2023年設定碩士學位點,並開始招收碩士研究生。建立了擁有現代化儀器裝置的實驗室,開展了無線電物理應用,微波非電量測量,磁共振波譜學與計算機網路裝置方面的課題研究。【回頁首】

■ 微電子學專業:

微電子學方向

"微電子學",即"微小型化電子學",是20世紀60年代發展起來的一門極為活躍的新型學科,是當代資訊科學技術的關鍵基礎。微電子產業是當今世界上最富有生命力、增長最為迅速的產業之一。本專業培養學生具有堅實的數理基礎,能掌握微電子學所必須的半導體物理、半導體材料物理、半導體器件、積體電路和製造工藝的基礎理論和實驗技術,掌握器件、積體電路、微系統和微電子材料的結構、設計、製造、製造工藝、測試技術和設計軟體系統;熟悉電子技術與計算機技術;瞭解本學科發展的新成就;有較強的科學研究和一定的解決實際問題的能力。

本科畢業後可以在微電子領域或相近的領域,如積體電路設計與製造、微電子材料製備與開發、計算機技術應用與開發、電路與電子系統的設計與製造等從事技術、科研、教學、管理和市場開發等工作

2樓:番茄蛋花_湯

半導體...

半導體發展前景會比較好吧..

而且你數電模電都不好.

選半導體

電子科學與技術專業主要學什麼?

3樓:推書人湘雪

電子科學與技術專業學生主要學習數學、基礎物理、物理電子、光電子、微電子學領域的基本理論和基本知識,受到相關的資訊電子實驗技術、計算機技術等方面的基本訓練,掌握各種電子材料、工藝、零件及系統的設計、研究與開發的基本能力。

主幹學科:電子科學與技術。

主要課程:電子線路、計算機語言、微型計算機原理、電動力學、量子力學、理論物理、固體物理、半導體物理、物理電子與電子學以及微電子學等方面的專業課程。

主要實踐性教學環節:包括電子工藝實習、電子線路實驗、計算機語言和演算法實踐、課程設計、生產實習、畢業設計等。一般安排20周。

擴充套件資料:

電子科學與技術專業核心知識領域:

專業基礎核心知識領域:電路原理、電子技術基礎、訊號與系統、電磁場與電磁波、固態電子學物理基礎(包括量子力學、固體物理、半導體物理等內容)。

專業方向核心知識領域:

1.微電子技術基礎、半導體器件、積體電路;

2.物理光學、鐳射原理與技術、光電子器件;

3.電介質物理、電子材料、電子元器件;

4.物理電子學、電子光學、等離子體物理與技術;

5.微波技術、天線與電波、射頻/微波電路。

核心課程示例:

示例一:電子學基礎課組(96學時)、數位電路基礎課組(96學時)、計算機基礎課組(96學時),訊號與系統(64學時)、量子與統計(64學時)、固體物理基礎(48學時)、電動力學(48學時)、鐳射原理(48學時)、物理光學(48學時)、固態電子與光電子(48學時)。

示例二:核心必修課,包括電路分析基礎(68學時)、訊號與系統(68學時)、類比電子技術基礎(60學時)、數位電路與邏輯設計(46學時)、電磁場與電磁波(46學時)、量子力學(46學時);專業方向核心限選課,包括固體物理(46學時)、半導體物理(46學時);

物理光學與應用光學(80學時)、電子材料(46學時)、固態電子器件(76學時)、光電子技術(46學時)、鐳射原理與技術(46學時)、電介質物理(46學時)、電子元器件(54學時)。

示例三:電路分析基礎(48學時)、訊號與系統(64學時)、類比電子技術(64學時)、數位電路與邏輯設計(64學時)、量子物理(64學時)、電磁場理論(32學時);

鐳射原理(48學時)、固體電子導論(64學時)、物理光學(48學時)、光電子學(48學時)、半導體器件物理(48學時)。

4樓:姬覓晴

電子科學與技術專業主要學:《電路與電子技術理論與應用系列課程》、《計算機基礎技術系列課程》、《半導體物理》、《電子技術(模擬、數字)》、《電子線路cad》、《微控制器原理及應用》、《數字系統設計》、《半導體器件》、《積體電路工藝原理》、《積體電路版圖設計》等。

專業方向核心知識領域:

1、微電子技術基礎、半導體器件、積體電路;

2、物理光學、鐳射原理與技術、光電子器件;

3、電介質物理、電子材料、電子元器件;

4、物理電子學、電子光學、等離子體物理與技術;

5、微波技術、天線與電波、射頻/微波電路。

5樓:伊秀榮夙靜

我是西安科技大學的這個專業!開設的課程主要偏向光電子的比較多,!開設的主要課程有模電,數電,訊號處理,鐳射原理,半導體物理,高頻,量子力學,電磁場與電磁波等等,

關於光電效應,以下說法正確的是A光電子的最大初動能

a 根據光電效應方程ekm h w0知,最大初動能與入射光的頻率成一次函式關係,不成正比.版故a錯誤.權 b 入射光的強度越大,單位時間內發出光電子的數目越多,形成的光電流越大,與最大初動能無關.故b錯誤.c 當入射光子得能量大於等於金屬的逸出功,即可發生光電效應.故c正確.d 用頻率是v1的綠光照...

和光電子技術科學相似的專業有什麼

與光電子技術科學相似的專業 科技防衛 071204w 電子資訊科學與技術 071201 微電子學 071202 光資訊科學與技術 071203 資訊保安 071205w 資訊科學技術 071206w 電子科學與技術專業。光電子技術科學專業介紹 光電子技術科學 071207w 屬於理學大類,電子資訊科...

求光電子學的發展史及目前國內外研究現狀,最好整理上傳

光電子涵蓋東西太多了.他只是一個定義。具體指哪個方向?開題報告中的國內外研究現狀,發展動態和文獻綜述中的國內外現狀有什麼不同 文獻綜述是對某一方面的專題蒐集大量情報資料後經綜合分析而寫成的一種學術 它是科學文獻的一種。格式與寫法 文獻綜述的格式與一般研究性 的格式有所不同。這是因為研究性的 注重研究...