2020年考研电子信息工程方向解读:物理电子学
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电子信息工程学院电子科学与技术(0809)学术型硕士研究生培养方案一、适用学科电子科学与技术(0809)物理电子学(080901)电路与系统(080902)微电子学与固体电子学(080903)电磁场与微波技术(080904)电磁兼容与电磁环境(0809Z1)集成电路设计(99J2)二、培养目标在电子科学与技术学科领域内掌握坚实的基础理论知识,特别在物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电磁兼容与电磁环境、集成电路设计等专业方面掌握系统的专门知识,并掌握必要的相近学科的一般理论与专门知识,了解该学科领域的发展方向和国际学术研究前沿;比较熟练地掌握一门外国语,能熟练阅读本专业的外文资料,具有一定的国际学术交流的能力;具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力,有较强的原创精神和学术创新能力。
三、培养方向1.物理电子学:包含光电技术与光电工程、空间信息技术、成像信息技术、微波/太赫兹波光子学、量子信息学与技术等专业方向;2.电路与系统:包含综合电子信息系统综合仿真与评估、数模通信电路与系统、模式识别与人工智能、人机交互与情感计算、图像获取/处理/压缩与分析、红外目标跟踪制导等专业方向;3.微电子学与固体电子学:包含微纳电子学及系统、抗辐射电子学、微纳新材料与新器件、微电子机械系统及微集成传感器技术、生物医学电子学等专业方向;4.电磁场与微波技术:包含射频/微波与毫米波电路与系统、通信和天线工程、计算电磁学、雷达目标特征测量与仿真、微波遥感等专业方向;5.电磁兼容与电磁环境:包含系统级电磁兼容设计与评估、信号完整性、抗干扰理论与应用、电磁环境效应、虚拟仪器与自动测量控制系统等专业方向;6.集成电路设计:包含集成电路与系统的设计/制造和测试、生物医学信息获取与处理、电子设计自动化与嵌入式技术等专业方向。
1四、培养模式及学习年限本学科全日制硕士研究生主要为一级学科内培养,结合国际联合培养及校企联合培养等模式。
电子信息工程考研考哪个方向比较好
电子信息工程是一个涉及广泛的领域,考研时选择一个合适的方向取决于个人兴趣、职业发展规划和所在学校的研究方向。
以下是一些常见的电子信息工程考研方向,你可以根据自己的兴趣和职业规划选择:
1.通信与信息系统:这个方向关注通信系统的设计、协议、信号处理以及信息系统的开发和管理。
2.电子与电气工程:着重于电子电路、电气系统的设计与分析,以及电力电子技术等。
3.嵌入式系统与物联网:研究嵌入式系统设计、物联网技术、传感器网络等领域,适合对硬件和嵌入式软件开发感兴趣的人。
4.数字信号处理:关注信号的数字化处理、图像处理、音频处理等方面的技术。
5.微电子与集成电路设计:研究微电子器件的制造和集成电路的设计,适合对芯片设计和制造有兴趣的人。
6.光电子技术:包括激光技术、光纤通信、光电器件等方面的研究。
7.人工智能与机器学习:这个方向关注在电子信息领域中应用人工智能和机器学习的技术,包括图像识别、自然语言处理等。
8.无线通信与网络:研究无线通信技术、网络协议、移动通信等方面的知识。
在选择考研方向时,建议你先了解自己的兴趣和职业发展方向,然后查看不同方向的课程设置和研究方向,选择与个人兴趣和目标相匹配的方向。
此外,可以咨询导师或学长学姐的意见,了解所在学校
的研究方向,以便做出更明智的选择。
电子信息专业考研方向和A、B类的学校排名以及各专业的简介文章里详细介绍了各个方向研究的内容.前景和要求。
并列出了各名牌高校的排名希望对你有帮助~ 电子信息工程考研方向解读电子信息工程考研的方向其实很多的,不过大家所知道甚少,笔者就搜集整理一些有关该专业的考研方向,希望对大家有所帮助。
考研方向中不同的学科是不同的,分为一级学科是学科大类,二级学科是其下的学科小类;对于学校而言,二级学科无法申请成为一级学科,但是可以申请成为硕士和博士学位授予点,而一级学科一旦申请成功,其下的所有二级学科都可申请成为博士学位授予点。
例如: 0809 一级学科:电子科学与技术 080901 物理电子学 080902 电路与系统 080903 微电子学与固体电子学 080904电磁场与微波技术 0810 一级学科:信息与通信工程 081001通信与信息系统 081002信号与信息处理 0811 一级学科:控制科学与工程 081103 系统工程 081104模式识别与智能系统我找了以下专业方向以供大家参考,共二大类。
其中有些是与物理.机械.光电.电气.自动化.计算机等交叉的学科,但电信专业的学生可以报考。
1电路与系统2集成电路工程3自动控制工程4模式识别与智能系统5通信与信息系统6信号与信息处理7电子与通信工程8电力电子与电力传动9光电信息工程10物理电子学11精密仪器及机械简介12测试计量技术及仪器 01.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。
学科概况信息与通讯产业的高速发展以及微电子器件集成规模的迅速增大,使得电子电路与系统走向数字化.集成化.多维化。
电子信息工程专业有几个考研方向很多电子信息工程专业的小伙伴都想通过考研来提高自己的能力,而选择考研方向也是大家所关心的问题,下面是由编辑为大家整理的“电子信息工程专业有几个考研方向”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
电子信息工程专业考研方向电子信息工程专业考研方向1:电子与通信工程专业介绍电子通信工程英文名为Electronics and Communication Engineering,是电子科学与技术和信息技术相结合,构建现代信息社会的工程领域,利用电子科学与技术和信息技术的基本理论解决电子元器件、集成电路、电子控制、仪器仪表、计算机设计与制造及与电子和通信工程相关领域的技术问题,研究电子信息的检测、传输、交换、处理和显示的理论和技术。
电子与通信工程硕士学位授权单位培养从事信号与信息处理、通讯与信息系统、电路与系统、电磁场与微波技术、电子元器件、集成电路等工程技术的高级工程技术人才。
培养目标培养从事通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子与光电子学、微电子学与固体电子学等学科,从事光纤通信、计算机与数据通信、卫星通信、移动通信、多媒体通信、信号与信息处理、通信网设计与管理,集成电路设计与制造、电子元器件、电磁场与微波技术等领域从事管理、研究、设计运营、维修和开发的高级工程技术和管理人才。
电子与通信工程领域工程硕士要求掌握本领域扎实的基础理论和宽广的专业知识以及管理知识,较为熟练地掌握一门外国语,掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段,具有创新意识和独立承担工程技术或工程管理等方面的能力。
就业方向学生毕业后可在通信企事业单位从事通信网络的设计和维护工作,并能从事通信系统的建设、监理及通信设备的生产、营销等方面工作。
电子信息工程专业考研方向2:信号与信息处理专业介绍信号与信息处理(学科代码:081002)是一级学科信息与通信工程下设的二级学科。
本学科是以研究信号与信息的处理为主体,包含信息获取、变换、存储、传输、交换、应用等环节中的信号与信息的处理,是信息科学的重要组成部分,其主要理论和方法已广泛应用于信息科学的各个领域。
2020清华大学电子工程系考研大纲目录参考书考研经验考研难度解析-盛世清北清华电子工程系始称“无线电工程系”,后更名为“无线电电子学系”。
现下设6个研究所,涵盖了物理电子学与光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、智能信号与信息处理、复杂系统与网络等研究领域,清华电子系是清华大学规模最大的院系之一,现有教职工131人,学生近2000人(本科生约1100人,博士研究生近600人)。
清华电子系的专业方向-电子信息科学与技术-是以物理和数学为基础,研究通过电磁学形式表达、操控信息的基本规律以及运用这些基本规律实现各种电子器件及系统的方法。
2020年,清华大学各个院系招生目录发生重大变化,清华电子工程系也不例外。
对于即将面临2020考研的学生,首先需要先搞清楚变化出现在哪里。
一、招生目录2020年招生目录清华大学023电子工程系的招生专业为三个,在2020年招生目录发生了一些变化,跟盛世清北老师一起来看下:1、招生专业电子科学与技术的02研究方向电路与系统考试科目由828信号与系统更改为829电磁场理论;04研究方向考试科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为829电磁场理论;2、招生专业信息与通信工程05研究方向“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目的考试科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为828信号与系统;3、招生专业085208电子与通信工程更改为085400电子信息,其研究方向为1个,专业科目由828信号与系统或829电磁场理论更改为957电子信息科学专业基础(含信号与系统和电磁场理论)总结:通过2019年与2020年招生目录的变化对比,电子工程系变化最大的为招生专业电子信息,其专业名称及专业考试科目均发生变化,如报考此专业,还需提前做好备考工作。
二、关于分数线复试分数线:盛世清北老师解析:清华电子工程系2019年最低复试分数为强军计划254分,普通最低复试分数为305分,最高复试分数为310分,单科分数不低于50,50,80,80.复试比例为1.26.三、关于参考书828信号与系统参考书:郑君里、应启珩、杨为理《信号与系统》高等教育出版社,第三版。
物理电子学(080901)、微电子学与固体电子学专业(080903)研究生培养方案一、培养目标培养我国社会主义建设事业需要,掌握马克思主义,毛泽东思想和邓小平理论基本原理,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品德良好,具备严谨科学态度和优良学风,适应面向二十一世纪的德、智、体全面发展的微电子学与固体电子学专门人才。
1、硕士学位掌握微电子学与固体电子学的基本理论和基本实验技能, 了解本领域的研究动态, 基本上能独立开展与本学科有关的研究和教学工作。
学位论文应具有一定的创新性和应用前景。
2、博士学位博士学位获得者应系统掌握微电子学与固体电子学的基本理论,具有宽广和坚实的专业知识和实验操作技术,了解本学科的发展历史,现状和最新动态,能独立承担与本学科有关的研究课题及教学工作。
学位论文要求具有重要的学术意义,并具有一定的创新性。
论文在深度和广度两方面均需达到相应的要求。
二、招生对象l、硕士研究生:有资格参加全国硕士研究生统一考试合格,再经面试合格者。
2、硕-博士连读:大学本科毕业生,参加全国硕士研究生统一考试,笔试和面试均合格者,入学后前二年完成基础课及学位课程,享受硕士生待遇,在第三学期末进行中期考核,中期考核优秀者经物理系推荐校研究生院批准直接转为博士生并享受博士生待遇,中期考核合格者按硕士生规格培养。
3、研究生:已获硕士学位的在职人员,应届硕士毕业生,经博士生入学考试,笔试和面试均合格者。
三、学习年限普通硕士研究生:三年提前攻博研究生:五年博士研究生:基本学制三年四、研究方向及课程设置方案(一)研究方向:(1)微电子、光电子材料与器件(2)纳米半导体结构与材料(3)纳米电子学与纳米光电子学(4)半导体异质结构物理学(5)宽禁带半导体微电子材料与微波功率器件(6)宽禁带半导体量子点材料与器件(7)硅基半导体发光材料和光电子集成(8)半导体功能薄膜材料的制备与物性(9)微纳电子、光电子材料物理与器件应用(10)半导体低维量子结构物理与器件。
电子科技大学电子信息专硕物理电子学方向
电子科技大学电子信息专硕物理电子学方向是电子科技大学推出的一个非常有
价值的国家级重点学科,也是电子科技大学各专业优势最突出的一科。
它旨在培养具有扎实的物理学理论和方法的学生,掌握有关电子信息系统的前沿技术,掌握有关电子计算机应用的技术和相关的软硬件技术,具有专业知识和实践能力,在相关行业中发挥重要作用。
本方向的培养对象是中学毕业的本科生,主要培养具有较好的理论、综合、实
践能力、计算机科学和技术熟练应用能力,具有从事电子信息系统设计、开发及应用分析研究方面的知识和技能,毕业后服务于微电子制造、计算机技术、通信与信息等行业。
本方向共十门选修课程,包括微电路设计课程、半导体器件、通信与信息技术、计算机系统结构、智能医疗信息系统、网络技术与应用、数字图像处理、数据库技术与实践、模式识别与机器学习、嵌入式系统设计与应用等。
这些课程均由电子科技大学成熟稳定质量出色的师资团队教授,提供理论学习、实践操作、团队讨论等教学方式,使学生不仅掌握有关课程的专业知识,还能够充满创新精神的解决现实生活中的技术问题。
此外,电子科技大学还为本方向学生提供具体的额外教育计划,包括外文期刊
论文阅读、青少年学术支持、实践实验培训、形式丰富的论文答辩等,着力提高学生的创新能力。
总而言之,电子科技大学电子信息专硕物理电子学方向采用实用性强、综合性强、创新性强的培养模式,为我国电子信息行业培养出一批充满创新精神的人才,为社会发展作出贡献。
电子信息工程 考研 的方向其实很多的,不过大家所知道甚少,笔者就搜集整理一些有关该专业的考研方向,希望对大家有所帮助。
考研方向中不同的学科是不同的,分为一级学科是学科大类,二级学科是其下的学科小类;对于学校而言,二级学科无法申请成为一级学科,但是可以申请成为硕士和博士学位授予点,而一级学科一旦申请成功,其下的所有二级学科都可申请成为博士学位授予点。
例如 :0809一级学科:电子科学与技术080901物理电子学、080902电路与系统、080903微电子学与固体电子学、080904电磁场与微波技术0810一级学科:信息与通信工程081001通信与信息系统☆、081002信号与信息处理☆0811一级学科:控制科学与工程081103系统工程、081104模式识别与智能系统我找了以下专业方向以供大家参考,共十二大类。
其中有些是与物理、机械、光电、电气、自动化、计算机等交叉的学科,但电信专业的学生可以报考。
电路与系统、集成电路工程、自动控制工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电力电子与电力传动、光电信息工程、物理电子学、精密仪器及机械简介、测试计量技术及仪器。
01.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、学科概况信息与通讯产业的高速发展以及微电子器件集成规模的迅速增大,使得电子电路与系统走向数字化、集成化、多维化。
电路与系统学科理论逐步由经典向现代过渡,同时和信息与通讯工程、计算机科学与技术、生物电子学等学科交叠,相互渗透,形成一系列的边缘、交叉学科,如新的微处理器设计、各种软、硬件数字信号处理系统设计、人工神经网络及其硬件实现等。
电子信息工程考研有哪些方向许多想考研的小伙伴,你们了解电子信息工程专业吗?那么电子信息工程考研方向有哪些呢?下面是由小编小编为大家整理的“电子信息工程考研方向有哪些”,仅供参考,欢迎大家阅读。
该专业结合了电子技术和信息技术,致力于信息时代的工程领域发展,着重解决通信工程、集成电路、仪器仪表等方面的技术问题。
培养出来的是拥有多项工程技术的高层次专门人才。
毕业后,可以从事通信行业的系统建设、设备生产等工作。
该专业主要研究信息的存储、变换、传输等等,是信息科学领域的重大组成部分之一。
毕业后,可以在金融、通信等企业从事软件设计、硬件开发等工作,或者可以在教学单位从事教学工作等等。
该专业主要致力于21世纪高新技术的研发,包括卫星通信、通信抗干扰系统、卫星遥感系统、通信信号处理、移动通信等等。
就业范围非常广阔,比如工商企业、科研单位、国家机关、金融机构等等,从事通信设备和技术的开发应用。
该专业具有较强的综合性,不但基础专业知识的内容宽广,而且技能技术的应用丰富,比如无线通信、卫星移动视频、医用X线成像等等。
能够在信息科学、通信科学等领域进行就业,包括从事科研工作、教学工作、技术工作、管理工作等等。
电子信息工程专业就业方向有哪些电子系统设计、硬件实现、编程控制;物联网、智能硬件;通信方向;多媒体如各种音频视频编码、解码;电源,模拟电路;信号处理;微电子方向等。
工程技术人员:到各类应用电子技术的企业从事引进、开发、运行、维修等工作;软件工程师:在计算机行业从事各种软件开发工作。
相对来讲本科和研究生差别比较大,本科做研发的少,做技术支持和售前市场或者售后支持的多,研究生做研发的多。
从行业来讲,更是广泛,有去运营商的,比如移动、网通。
有去外企的,比如西门子,朗讯,有去国企的,比如国家无线电测量中心,航天五院,有去大公司的,比如华为、联想、中兴,还有去小公司做研发的。
还有做公务员的。
总得来讲,这个专业就业不错,就是创业的较少。
物理电子学主要学什么
物理电子学主要学近代物理学、超导电子学、传统电子学、光电子学、量子电子学。
物理电子学主要研究信息科学技术和光电工程领域,是物理学与电子学相结合的一门学科。
物理电子学的研究方向一、微纳光电子学研究纳米光子学、量子光学、光学超材料、光子晶体等相关领域的理论、实验及其应用。
二、人工光声微结构物理探索和研究光学和声学微结构的新物理、应用和技术,发明光声学的新材料和有关器件,开展声光学、固体力学、流体学等物理研究。
三、信息光电子学主要通过研究量子通信、高速电子通信、光纤通信技术、激光技术、光信息处理等技术来处理光信息和声光信号。
四、信号检测与处理使用信息论、物理学、电子学和计算机
的方法,分析各种信号产生的规律和原因,研究信号的相关性和特点、怎样从特殊的环境中提取有效的信号,探索相关信号检测的方法、理论和技术,并将其应用到各种科技领域中。
五、半导体发光器件及通信技术主要研究LED、LD有源器件以及其在光通信当中的应用,发明半导体发光器件及探究制造半导体发光器件的方法,近几年来,半导体发光器件及通信技术被广泛应用。
六、激光器件与技术研究大功率光纤激光放大、相关光通信、单频光纤激光技术与器件、飞秒光纤激光技术等相关领域。
七、电子材料的物性研究半导体、超导体材料的结构特征、制备和生产技术及其量子效应,设计和研究电子材料及其在电子工程领域中的应用。
2020年考研电子信息工程方向解读:物理电子学
简介
物理电子学是近代物理学,电子学,光学,光电子学,量子电子学及
相关技术与学科的交叉与融合,主要在电子工程和信息科学技术领域实
行基础和应用研究.激光的发明标志着电子学的工作频段延伸到了光学
频段,产生了光电子学,导波光学与集成光学等新兴学科分支,并已成为
电子信息科学发展新技术的基础.近年来本学科发展特别迅速,促动了
电子科学与技术其它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,高速光通信系统与网络等,成为二十一世纪信息科
学与技术的重要基石之一.
专业研究课题
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。
这个方向的研究
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。