物理学考研方向选择大总结
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物理考研部分专业考研方向及就业范围一、物理考研方向物理学考研是指考生学习物理学和物理学研究的过程。
物理学是关于物质、能量、空间和时间等基本知识的科学,它是科学研究方法的基石,它涵盖了物理学、数学、计算机科学、材料科学等领域,可以有效地揭示未知物质的结构。
物理学考研的主要方向包括:1、动力学:动力学是物理学中的一个重要分支,它研究物体在受到力的作用下所产生的运动形式及其变化规律,体系包括多体动力学、热力学、摩擦力学等。
2、热力学:热力学是研究热能的转换、分配及其影响系统性质的一门科学。
它是物理学、化学和生物科学的基础,也是机械、电子、化学等技术的重要依据。
3、量子力学:量子力学是研究微观物质的结构和运动规律的一种科学理论,它是研究物质真实性质的基础理论,包括量子力学原理、量子力学应用和量子力学小量体系等。
4、电动力学:电动力学是实用物理学中的一门学科,它研究的内容主要包括电磁辐射、电磁学、电路的建模及求解、电磁耦合、电路理论等等。
5、原子核物理:原子核物理是指研究原子核、核子和其它粒子在空间和时间上的结构和运动,以及原子核结构和动力学的实验和理论研究。
它是核物理和粒子物理的重要分支。
6、原子物理:原子物理是研究原子、它们的分子结构、分子性质和各种分子运动的科学,也就是指研究原子结构、分子构造及其在空间和时间上的运动规律的学科。
二、物理考研就业范围物理考研就业范围广泛,在学术界和实践领域都有广泛的应用,主要集中在大学教育、科学研究、技术开发和工程服务等方面。
1、大学教育:在大学中,物理考研人员负责教授物理学和物理科学相关课程,还负责进行物理学和物理科学的基础研究,以及物理学和物理科学的理论和应用研究。
2、科学研究:物理考研人员可以参与科学研究和工程开发,如参与新型材料的开发,实现新型能源的产生,开发新型计算机,研制新型武器等。
3、工程应用:物理考研人员可以投身于各种工程技术的应用,如参与机电工程、电子工程、航空航天领域的研究与应用,建设社会发展所需的基础设施及建造现代化工业企业及建筑物等。
师范类物理专业考研方向
师范类物理专业考研方向包括以下几个方面:
1. 理论物理与基础物理:这个方向注重对物理学基础理论的深
入研究,涉及到量子力学、相对论、统计物理等重要概念和理论框架。
研究生在这个方向可以深入学习和发展现有的物理理论,探索物理学
的前沿领域。
2. 凝聚态物理与材料物理:这个方向关注材料的物理性质和行为,研究各种物质状态下的性能和相互作用。
研究生在这个方向可以
深入学习材料物理学的基本理论和实验技术,从事新材料的合成、性
质研究和应用开发等工作。
3. 粒子物理与核物理:这个方向研究微观领域的基本粒子和核
物理过程,包括粒子加速器、高能物理实验和理论研究等内容。
研究
生在这个方向可以学习高能物理的理论和实验技术,参与国内外重大
科学项目,如粒子探测器研制和大型加速器实验。
4. 应用物理与技术物理:这个方向注重将物理学的理论和方法
应用于实际问题的解决,如光电子技术、传感器技术、材料加工等。
研究生在这个方向可以学习物理学的应用基础知识和技术手段,开展
与工程技术相关的研究和开发工作。
以上是师范类物理专业考研方向的简介,希望对你有帮助。
师范物理学考研方向专业及就业师范物理学考研方向主要包括物理学及其相关专业,考研的专业方向多样,就业也涉及多个领域。
以下是一些可能的专业方向及就业出路:1.物理学:考研方向涉及经典物理学、现代物理学、理论物理等。
就业方向:大学物理教师、研究机构科研人员、科研院所工作。
2.光学与光学工程:研究光学基础理论、光学器件和光学系统工程。
就业方向:光学仪器公司、激光技术公司、光电子技术企业等。
3.凝聚态物理学:研究物质的凝聚态行为,包括固体物理学、材料物理学等。
就业方向:半导体行业、材料研发公司、材料工程师等。
4.核物理学:研究原子核结构、核反应、核技术等。
就业方向:核电站、核技术应用企业、核研究院所等。
5.天体物理学:研究天体、宇宙学、天体力学等。
就业方向:天文台、空间科学研究机构、科研院所等。
6.教育技术与信息技术:结合物理学知识,研究教育技术、信息技术在教学中的应用。
就业方向:教育技术公司、在线教育平台、教育研究机构等。
7.科学普及与科学传播:运用物理学知识,进行科学普及和科学传播。
就业方向:科普机构、博物馆、科学传媒等。
8.工程物理:将物理学原理应用于工程技术。
就业方向:科研院所、工程技术企业、新能源公司等。
9.医学物理:将物理学方法应用于医学领域,包括医学成像、辐射治疗等。
就业方向:医疗器械公司、医院放射科、医学研究机构等。
10.大数据与物理学应用:利用物理学原理进行大数据分析和应用。
就业方向:数据分析公司、科研机构、科技企业等。
考研方向的选择应该根据个人兴趣、职业规划和就业市场需求进行综合考量。
不同的专业方向都有各自的特点和发展前景,选择适合自己兴趣和职业规划的方向将有助于更好地深入研究和职业发展。
重庆师范大学物理与电子工程学院专业导论总结专业:年级:姓名:总结一、物理学(师范)专业介绍及背景物理学是探索自然界客观规律的科学,是一门辐射性很强的基础性学科。
物理学作为一门最古老的学科不仅积累了推动社会进步和科学技术发展的知识、方法和技术,还形成了客观地熟悉世界的基本观念、科学道德和科学精神。
因此物理学的练习是培养高素质人才的重要途径。
主要学科:物理学,光电子开设的主要课程:高等数学、力学、热学、电磁学、光学、近代物理学、数学物理方法、量子力学、固体物理、电子线路、电工学、普通物理实验、近代物理实验、理论力学、电动力学、热力学与统计物理、光电子技术、教育学、心理学、中学物理实验与教学技能基本练习、物理教学论、人文社会科学基础等。
毕业规定:本专业本科生在毕业时应达到德育培育目标和大学生体育合格标准要求,获得毕业最低总学分160学分,其中课内必修课程118.5学分,选修课程41.5学分;独立开设的实践教学环节42.5学分,理论42.5分。
主要实践教学环节:入学教育、军事训练、毕业教育、教育实习、毕业论文主要专业实验:力学、热学、电磁学、光学实验、近代物理实验毕业就业去向:毕业后可在职业院校、中学、教育治理部门等从事教学、科研、治理等方面的工作。
物理学专业是一级学科,毕业生可报考物理学专业的各种二级学科和相关交叉学科(如凝聚态物理、光学等)的硕士和硕博连读研究生.二、专业培养计划培养要求:本方向学生主要学习物理学的基本理论和基本知识,受到进行物理实验以及教育理论与实践的基本练习,初步具备进行物理学基本理论及其应用研究的能力,从事物理教学和教学研究的基本能力。
培养目标:本专业培养德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、具有创新精神,具备物理学的基本理论、基本知识和较强的科研能力,具备现代教育技术基本理论和技术,具备教育教学基本理论和技能,能在Z**F部门、科研机构、企事业单位和各类学校从事科学研究、教学及科技治理开发等工作的高级复合型人才。
经典物理是北大理论物理方向的必考科目,由电动和热统两门组成。
复习使用的教材一般都是郭硕鸿《电动力学》和汪志诚《热力学·统计物理》。
专业课考电动或热统的学校不多,所以这两门的习题书也很少。
复习时可以重点做教材上的课后习题(都有配套的答案书),这些题目都很不错,建议多做几遍。
热统的习题中有不少经典题目,今年还考了一道上面的原题(汪书第三版9.20题)。
只做这些题目当然是不够的。
电动还推荐林旋英和张之翔的《电动力学题解》,这本书中有很多好题目,尤其是静电静磁场、电磁波传播、带电粒子与电磁波作用这几章。
有些题目计算量可能偏大,但大家最好都尽量算完,实在没时间的话也要仔细看看步骤。
热统实在再也找不出好的习题书了,《物理学大题典》热统卷的大多数题目过于简单,重题现象很严重,而且与北大的考查方向也很不一样。
但是除了教材习题基本上就只能找到这本,大家有时间的话就选做一些,其余的浏览下就可以了。
《物理学大题典》的电动卷就不必做了,这本书的题目更离谱,居然有一章专门讨论电路,三极管、运算放大器都搬了进来,做完这本书可以去跨考电子类专业了。
北大经典物理向来都不公开往年试题,网上也是找不到的,所以大家就不要费神去找了。
经典物理的题型据说一般都是固定的,即十五道左右的小问加四道大题,其中大题是电动和热统各半。
从NJU那位师兄的07年试题回忆和今年的考题可以大致看出北大的考试重点。
电动大题主要考电磁波和相对论,静电部分一般都在小问中考。
热统大题主要考统计(尤其是系综理论),热力学部分一般也在小问中考。
小问每道五分,总共加起来就占了一半,所以这部分不要轻视。
有些小问问得很偏,但绝大多数都来自于课本。
所以对于经典物理,大家要重视课本,常见的概念、公式、结论等一定要很熟。
课本每页都要看,包括很多学校上课时不爱讲的章节,如热统的非平衡统计和电动的带电粒子和电磁场作用两章,各章中加了星号的小节也要看。
这些都有可能被考到,例如今年就考了朗道连续想变理论和玻尔兹曼方程的弛豫时间近似。
2018年北京大学凝聚态物理考研参考书目、招生目录、专业指导、考研经验一、北京大学凝聚态物理考研科目、招生人数二、2018年北京大学凝聚态物理考研参考书目1、我考研一直关注北大考研联盟:bdkylm2、量子力学:曾谨言、周世勋、程檀生,钱伯初、曾谨言习题册3、固体物理:固体物理学黄昆、韩汝琦高等教育出版社三、北京大学凝聚态物理考研专业课经验分享1、量子力学:我自己选择的是Griffiths的《Introduction to Quantum Mechanics》,并买了本课后习题解答,自己边看边练,算是自学一遍。
(系里讲《量子力学》的是人见人爱花见花开的杨主任,可惜的是当时没怎么上他的课,结果应验那句“出来混迟早要还的”,最后还得要靠自个儿花时间自学一遍)。
这本教材质量不错,曾被亲切称为“猫书”(因为原版封面上有那只著名的“薛定谔的猫”)。
然后真正针对考试习题而练习用的是有口皆碑、闻名九州的《量子力学习题与解答》(陈鄂生著),这本我算是一题题都做了下来,并且跟着最后的许多大学的历年真题又回顾了一遍,其中的题目类型全,解答质量高,对于提升应试技巧很有裨益,属于“大宝啊天天见”的一类辅导书。
钱伯初的教材对于基本概念的理解很有帮助,课后习题质量也很高,遗憾的是貌似没有配套的习题解答,只有书后附的简略答案。
中间一段时间也在做中科大出版社的《量子力学学习指导》,这本书是配套的曾谨言的教材课后习题而增编的,书前附有知识要点,书后有几套练习题,总的说来质量不错,值得拥有~当时开始做题时碰到啥合流超几何方程贝塞尔函数真是头疼,又记不住这些公式,不过从最后出题风格来看一般不会考这类方程难解的题。
今年考试就没遇到,而且竟然试卷最后还友情提供了许多公式,如一维谐振子的波函数(虽然有些没有归一化)和一些积分公式,令人感动它提供了这些公式其实都是有用的,甚至还有一些提示作用,比如倒数第二题是散射问题,第二问就要用到其中一个含有正弦函数的积分公式,不用的话算不出来多可惜。
物理学专业考研方向
在物理学专业考研时,可以选择以下方向:
1. 粒子物理与原子核物理:研究微观世界的基本粒子组成、宇宙元素的合成与演化,以及高能物理实验技术等。
2. 凝聚态物理:研究物质在固态下的性质与行为,包括非晶体、晶体、磁性材料、半导体器件等。
3. 光学与光子学:研究光的传播、干涉、衍射、散射等特性,及其在光纤通信、激光技术等领域中的应用。
4. 生物物理与医学物理:研究物理学在生物学和医学中的应用,如分子生物物理、生物医学成像等。
5. 天体物理与宇宙学:研究天体的形成、演化以及宇宙的起源、结构、演化等。
6. 核磁共振与声学:研究核磁共振技术在物质分析、医学成像等领域中的应用,以及声学和超声波技术的原理与应用。
7. 数值计算与计算物理:研究物理问题的数值模拟与计算方法,包括量子力学求解、流体力学模拟、物质结构分析等。
8. 其他交叉学科方向:如光电子学、亚原子物理、超导物理、量子信息与量子计算等。
这些方向并不是完全独立的,许多研究领域有相互交叉与结合的情况。
因此,选择考研方向时可以根据个人兴趣及未来职业发展方向来决定。
有关研究生个人总结怎么写有关研究生个人总结怎么写【篇1】回首过去一年,作为一名研究生,我觉得自己过得是比较充实而有意义的,有很多收获,学到了很多新的知识,总的来说自己成熟了很多。
我对自己过去一年的学习、生活、科研及社会工作等方面做一个小结,目的是总结经验,发现不足之处,以利于今后继续发扬优点,弥补不足。
1.思想方面:我一直对自己有较高的要求,始终高标准要求自己。
我注意学习先进的政治理论,关心国内国际大事,积极拥护各项路线、方针、政策,自觉遵守法律、法规和学校的各项规章制度切实地提高了自己的思想认识,同时注重加强对外界时政的了解,通过学习,提高了自己的政治敏锐性和鉴别能力。
2.学习方面:我努力学习专业课程,并阅读了大量与本专业相关的书籍和论文,这既让我开阔了视野,也使我对自己研究方向的内容以及整个学科的结构有了进一步的认识。
研究生的课程学习并不是很重,但是老师的宽松对我来说就像是无形的压力。
突然感觉自己好像有好多东西需要学习,所以我不敢放松学习,希望在有限的学生生涯中更多地学到点东西。
3.生活方面:我严格要求自己,养成良好的生活习惯。
作为班里的学习委员,我平时为人处世和善热情,和同学关系融洽,尊敬师长;我也是学院研究生会的一名副主席,主要负责学术部,平常积极参加学校的文体活动,积极开展一些对同学的科研工作有帮助的活动,如研究生经验交流会等,拉近学院研究生之间的关系,让同学们有更多的交流机会。
4.科研方面:前期一直在实验室帮助同组师兄师姐做实验,学习到许多宝贵的实用知识。
目前在做活性炭再生的相关实验,平常也会查看一些近期的相关文献,不断地学习借鉴新的理论和方法。
当然,我也存在一些不足之处,例如,有时工作还缺乏主动性和创新精神,这是我在以后要特别注意提高的地方。
我在总结过去一年的同时也做好了新一年的打算,在研二的一年中,我的主要精力应放在科研任务和完成毕业论文上,但我要合理安排好实验时间,继续配合院学工组的老师做好学生工作,并且起到模范带头作用,时刻记得自己是一名中国共产党员。
2023年物理学专业考研方向和院校排名1. 物理学专业考研方向物理学是一个涵盖广泛的学科,考研方向也包括了多个分支。
以下是物理学专业考研方向的一些介绍:1)原子与分子物理:研究原子和分子的结构、性质、相互作用等。
2)凝聚态物理学:研究固体和液体等凝聚态物质的性质、结构和相互作用等。
3)光学:研究光的性质、产生和传播的规律以及光与物质的相互作用等。
4)电子学:研究电子的性质、行为以及电子与物质的相互作用等。
5)热学:研究热与能量的关系、热的传递规律、热力学定律等。
6)天体物理学:研究宇宙、恒星、星系等天体物理学现象。
7)计算物理学:利用计算机等工具对物理问题进行数值模拟和分析。
以上是物理学专业考研方向中的部分介绍,当然还有其他的方向。
考生应根据自身兴趣和专业背景进行选择。
2. 物理学院校排名1)中国科学院大学中国科学院大学是中国科学院直属的一所独立学院,有物理学、天文学、地球与行星科学、数学与统计学等多个学科。
其中物理学专业为国家重点学科,具有较强的科研实力和优秀的师资力量。
2)北京大学北京大学物理学专业是国家首批重点学科之一,具有悠久的历史和雄厚的学术基础。
该学科的师资力量雄厚,科研实力也很强。
3)清华大学清华大学物理学专业也是国家重点学科之一。
该学科在量子物理、凝聚态物理和超导物理等领域具有较高的声誉,是国内物理学领域的领头羊之一。
4)复旦大学复旦大学物理学专业历史悠久,设有原子分子物理、凝聚态物理、光学、理论物理等多个研究方向。
该学科拥有优秀的师资队伍和良好的科研环境。
5)南京大学南京大学物理学专业是江苏省特色学科,拥有卓越的师资力量和优秀的教学科研条件,特别是在物理计算、光学、理论物理和实验物理等方面的研究处于国内领先水平。
以上是部分物理学院校的排名,这里只是提供一个参考,考生应根据自身条件和兴趣进行选校和选择考研方向。
固体物理概念总结——期末考试、考研必备!!第一章1、晶体-----内部组成粒子(原子、离子或原子团)在微观上作有规则的周期性重复排列构成的固体。
晶体结构——晶体结构即晶体的微观结构,是指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况。
金属及合金在大多数情况下都以结晶状态使用。
晶体结构是决定固态金属的物理、化学和力学性能的基本因素之一。
2、晶体的通性------所有晶体具有的共通性质,如自限性、最小内能性、锐熔性、均匀性和各向异性、对称性、解理性等。
3、单晶体和多晶体-----单晶体的内部粒子的周期性排列贯彻始终;多晶体由许多小单晶无规堆砌而成。
4、基元、格点和空间点阵------基元是晶体结构的基本单元,格点是基元的代表点,空间点阵是晶体结构中等同点(格点)的集合,其类型代表等同点的排列方式。
倒易点阵——是由被称为倒易点或倒易点的点所构成的一种点阵,它也是描述晶体结构的一种几何方法,它和空间点阵具有倒易关系。
倒易点阵中的一倒易点对应着空间点阵中一组晶面间距相等的点格平面。
5、原胞、WS原胞-----在晶体结构中只考虑周期性时所选取的最小重复单元称为原胞;WS原胞即Wigner-Seitz原胞,是一种对称性原胞。
6、晶胞-----在晶体结构中不仅考虑周期性,同时能反映晶体对称性时所选取的最小重复单元称为晶胞。
7、原胞基矢和轴矢----原胞基矢是原胞中相交于一点的三个独立方向的最小重复矢量;晶胞基矢是晶胞中相交于一点的三个独立方向的最小重复矢量,通常以晶胞基矢构成晶体坐标系。
8、布喇菲格子(单式格子)和复式格子------晶体结构中全同原子构成的晶格称为布喇菲格子或单式格子,由两种或两种以上的原子构成的晶格称为复式格子。
9、简单格子和复杂格子(有心化格子)------一个晶胞只含一个格点则称为简单格子,此时格点位于晶胞的八个顶角处;晶胞中含不只一个格点时称为复杂格子,其格点除了位于晶胞的八个顶角处外,还可以位于晶胞的体心(体心格子)、一对面的中心(底心格子)和所有面的中心(面心格子)。
物理学考研方向选择大总结
总体来说,应物物理学专业最终出路有两条,一是进企业,而是搞研究。
一般说来,进企业薪酬高是最大优点,此外工作城市选择比较自由,职位升迁也较快,缺点是受到限制较大,不能自我支配时间,且易受经济危机影响。
搞研究又有两个去处,进研究所或者高校,优点是自由,可以自己支配时间,自己找项目,工作环境稳定,缺点是工资一般较低,且竞争压力较大,尤其是985高校。
而进研究所和进高校又有区别,进高校最大的好处就是有两个长假期,并且在高校有活力,氛围活跃,教师地位高。
而研究所则有编制,福利好。
下面一一做详细分析。
一.进企业:
1适合进企业的研究生方向就业难以程度排名:
计算机大类(包括计算机科学与技术,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,信息安全)>通信大类(信息与通信工程,电子与通信工程,通信与信息系统),电气工程>无线电物理>电磁场与微波技术>微电子与固体电子学>电子科学与技术,光学工程,光电信息工程>物理电子学>电子信息材料与元器件>材料加工工程>材料物理与化学,材料学,纳米科学与技术,应用数学
红色表示与物理学专业最接近粉红表示一般接近蓝色表示有关联
2强势高校排名:
以下的列出几所国内最好的工科985大学:
顶尖:清华大学第一批次:上海交大,华科,浙大第二批次:哈工大,天津大学,西安交大,东南专业性的:电子科大
(1)计算机大类强势高校:
清华>上海交大>南大,华科,哈工大,浙大>东南,南开
(2)电气工程:
清华>华科,华北电力>西安交大,西南交通,浙大>武大
(3)通信大类:
清华,北京邮电>电子科大,上海交大,东南>西安电子科大,中科大
(4)无线电物理:
清华,武大,南大>电子科大>华科,西安电子科大
(5)电磁场与微波技术:
电子科大,东南,上海交大>西安电子科大,北京邮电,清华,复旦>华科
(6)微电子与固体电子学:
复旦,电子科大,清华>东南,上海交大,西安电子科大,北大>浙大,华科
(7)电子科学与技术:
清华,电子科大>西安电子科大,东南,上海交大,北大>浙大,复旦,南大,华科
(8)光学工程:
华科,浙大,南开,天津大学>电子科大,国防科大>复旦,川大
(9)光电信息工程:
清华,浙大,复旦,华科>天津大学>电子科大,长春理工
(10)物理电子学:
清华>华科,电子科大>东南,西安电子科大,北京大学>北邮,哈工大
(11)电子信息材料与元器件:
电子科大,华科
(12)材料加工工程:
清华,上海交大>哈工大,西北工业,华南理工>华科,浙大,吉大
(13)材料物理与化学:
清华大学,北京科技大学>西北工业,上海交大,南大,中南,天津大学,浙大>
(14)材料学:
清华>西北工业,北京科技,上海交大,哈工大>川大,浙大
(15)纳米科学与技术:
北京科技大学,清华大学,国家纳米科学中心>苏州大学,中科大,上海交大>川大
(16)应用数学:
北大>复旦,浙大>南开,中山,中科大,川大,南大
3专业方向具体小方向细致分析:
总体来说,任何一个工科方向分为三大类:软件及信息处理,硬件(工艺,集成,器件),设计(光学设计,电路板设计,微波,天线结构设计),一般说来,就业情况好坏为:软件及信息处理>设计>硬件。
而在硬件中就业好坏又为:集成>器件>工艺。
就拿最火的微电子专业来说,搞集成电路的就业肯定好于搞半导体器件的,而搞半导体器件的肯定好于搞工艺的,例如镀膜工艺,器件印刷工艺!所以如果想方便就业,建议多学软件和编程;另外,偏理论的就业一般没有偏工程的就业好,以下列出几个偏理论的工科方向:物理电子学,纳米科学与技术,材料学,材料物理与化学,应用数学,无线电物理(南京大学和武汉大学偏理论)。
3.1新兴产业学科方向:
所谓新兴学科方向是指已经或者正在兴起,在几年内将会占据市场较大份额的学科方向,或者是市场高学历人才需求正在逐步增加的学科方向。
目前只有连个大方向一个是通信大类,一个是光电大类。
3.2国内市场严重滞后的学科方向:
是指市场上应用的技术和研究生所学的落后10到20年的水平的学科方向,目前来说,纳米技术,量子通信,新兴材料,超导技术,薄膜物理,太赫兹,太阳能等以及所有理学学科都是这种尴尬境地。
3.3研究生方向的“文不对题”现象以及报考生容易犯的“望文生义”错误:
研究生报考的学科是国家为了方便强制划分的分类,在国外是没有这样划分的,所以许多方向在许多大学里面具体的研究方向早已经大大拓宽,甚至是“文不对题”。
这种文不对题的现象在工科院校尤为普遍,例如电子科大的物理电子学早已经超越光电和微电子方向都严重偏向微波技术。
所以千万不能“望文生义”,不然到最后选到了不理想的专业便后悔莫及。
所以选方向,千万不能看方向,而要看
导师,在看导师时也不能只看简历,因为老师会有很多研究方向,但往往有重点,所以只能看重点研究方向,不要被边缘研究方向所迷惑。
在这里总结的方法就是看承担的重大项目和问所带的硕士或者博士的前辈,以及看所带硕士的毕业论文。
3.4应用物理专业偏应用的研究方向(最优化选择):
综合我们专业所学课程来看,以下几个方向是最接近本专业和就业最有前景的:
(1)光纤传感和光电检测(2)光电显示(3)激光器研发(4)天线设计(5)半导体器件。
微波电路和集成电路虽然在我们专业比较火,但是它其实离我们专业方向较远。
以下列出以上几个方向和各自的兴趣代表点,方便大家按兴趣来选择。
(1)光纤传感和光电检测:电磁场理论+光学理论+信号与系统+传感器设计+半导体物理大型交叉学科就业范围广
(2)光电显示:光学理论+半导体物理+等离子体物理+信号与系统大型交叉学科新兴市场人才缺口大
(3)激光器研发:量子力学+激光理论+光学理论+半导体物理交叉学科高端人才缺口大
(4)天线设计:电磁场与电磁波+数学物理方法就业范围广
(5)半导体器件:量子力学+半导体物理+模电数电+材料科学与工程就业范围广
二.搞科研:
一般说来如果选择搞科研的话,研究生方向选择则变得非常简单,仅仅需要考虑兴趣问题就行了,只是在选择学校和导师上尤为重要。
如果你真正喜欢物理,并且有理想和抱负,那就选择搞科研方向。
1理科强势院校或者研究所以及实验室:
1.1大学有顶尖:北大,南大第一批次:武大,复旦,中科大第二批次:北师大,南开,厦大,中山
1.2研究所有中科院物理所,高能所,物化所,武汉数理所,和四大光电所(上海光机所,长春光机所,成都光电所和西安光机所)电子所和半导体所等等
1.3国家实验室有:
2技术研究方向和理论研究方向:
搞科研又主要分为两个方向,一个是技术研究,一个就是理论研究。
2.1技术研究(应用物理)
做技术研究的就是研究应用物理的,不仅需要做理论研究还需要具备一定的工程基础。
它有以下特点:
(1)此方向需要重在创新研究,即通过基础理论研究提出新技术,新理念。
例如拓扑绝缘技术,光纤激光器理念,超空泡技术,太赫兹技术,纳米电子技术等等
(2)多为交叉性研究,涉及物理学各个方面,例如不仅需要普通物理知识基础(如力学,光学,热学,电磁学或者原子物理)还需要理论物理的基本素养,例如量子力学,固体物理,半导体技术和激光原理等等。
此外还需要掌握许多工程技术,例如基本相关软件应用,相关测量手段,相关产品规格,基本实验素养。
(3)与生活戚戚相关,与国家战略需求紧密相关,说白了就是一种为国家或者人类生活便利做贡献的学科方向。
2.2理论研究
做理论研究的,一般比较适合研究纯理论的人,它适合以下人群的选择:
(1)数学素养要求较高,例如群论,算子,复变函数和数学物理方程
(2)需要有自己的哲学宇宙观,这个非常重要。
(3)四大力学理解比较透彻,并且学到了其中的物理思想。
例如微正则系统,卡诺热机,左右矢,算符,哈密顿方程,洛伦茨变换,以及麦克斯韦方程组含义,场论等等基础概念,以及各种假设和物理数学近似处理。
一般可以选择的热门理论物理研究方向有:
(1)理论物理(包括量子力学和弦论等)
(2)固体理论
(3)量子光学
(4)电磁场与波理论
(5)统计物理理论
(6)等离子体物理
(7)天体物理
(8)凝聚态表面物理
(9)声学理论等等。
2.3如果你没有想好研究生毕业后到底选择科研还是工作的话,不妨选择以下方向作为缓冲方向:
对一些比较纠结的同学,如果你没有想好研究生毕业后到底选择科研还是工作的话,不妨选做偏工程性的技术研究,这样一来,即可以做研究,又可以学到工程技术,为找工作做好一定准备。
以下方向比较合适:
(1)光纤传感
(2)激光器研发(3)新型半导体器件(4)纳米电子器件(5)真空电子学。