2017考研专业介绍:物理电子学介绍

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物理电子知识点总结

物理电子知识点总结

物理电子知识点总结电子学是研究电子器件和电子线路的学科,是物理学和工程学的交叉领域。

它主要研究电子的产生、传输、控制和利用等基本原理和应用技术,包括电子器件、电子线路、半导体器件、集成电路、电子元件的设计、制造和应用等内容。

电子学是现代信息技术和通信技术的基础,对电子设备的原理、制造和应用有重要意义。

本文将介绍一些电子学的基本知识点。

一、基本电子学理论1. 电子的基本特性电子是原子核外的负电荷粒子,带有基本的负电荷(-1.6×10^-19C)和一定的质量(9.11×10^-31kg)。

它是构成原子、分子和固体物质的基本粒子之一,具有波粒二象性。

在电子学中,我们通常关注电子的运动特性、行为规律以及其在半导体器件和电子器件中的应用。

2. 电子的发射和流动电子可以通过热发射、光发射、场发射等方式从固体表面或结构中发射出来,形成电子流。

电子流是电流的载体,它是在导体中带有电荷的自由电子在电场作用下的运动。

电子的输运特性是研究电子器件和材料的基本理论之一。

3. 电子的散射和能带结构散射是电子与原子核或其他电子相互作用后改变方向、速度和能量的过程。

能带结构是指固体中电子能量的分布规律,它直接决定了固体的导电性质和光电特性。

4. 电子的量子力学理论电子的运动是受到量子力学理论的限制和规律的,包括薛定谔方程、波函数、波粒二象性等概念。

电子在原子和分子中的行为以及在微观空间中的运动特性都需要通过量子力学来描述和解释。

二、半导体材料和器件1. 半导体的基本特性半导体是介于导体和绝缘体之间的一种材料,它的导电性介于金属和非金属之间,具有导电性能力而非金属一般的导电性能。

2. 硅(Si)、锗(Ge)等常见半导体材料硅和锗是电子学中常见的半导体材料,它们在电子器件和集成电路中有广泛的应用。

硅材料的制备、性能和加工工艺是电子学研究的重要内容之一。

3. PN结和半导体器件PN结是半导体器件的基础结构,它由P型半导体和N型半导体材料组成,具有整流、放大、开关等功能。

物理电子学(080901)、微电子学与固体电子学(080903)

物理电子学(080901)、微电子学与固体电子学(080903)

物理电子学(080901)、微电子学与固体电子学(080903)物理电子学(080901)、微电子学与固体电子学(080903)专业研究生培养方案一、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。

b5E2RGbCb5E2RGbC1、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。

p1EanqFDp1EanqFD2、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。

DXDiTa9EDXDiTa9E二、学制1、硕、博连读和直博研究生学习期限一般为5-6 年;2、分阶段培养的博士生基本学制为 3 年,学术型硕士生学制为 3 年;三、研究方向 1、物理电子学专业的研究方向: 1 / 11(1)(2)(3)(4)(5)电磁薄膜器件物理与技术硅基 CMOS 器件与可靠性新型成像技术电磁波吸收材料氧化物半导体电子器件2、微电子学与固体电子学专业的研究方向:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)半导体材料与光电子器件半导体电子器件半导体低维结构材料与纳电子器件集成电路设计有机半导体材料与器件自旋电子学材料与器件信息光子器件与超快光源系统RTCrpUDGRTCrpUDG三、课程设置:(一)硕士生阶段 A 类:科学社会主义理论与实践英语(以上必修)自然辩证法概论(1 学分) (2 学分) (4 学分) 马克思主义与社会科学方法论(1 学分)马克思主义原著选读(以上三门任选一门)(1 学分)B 类:电子信息前沿(以上必修)产业发展前沿(1 学分)(2 学分)2 / 11科研素质先导课工程素质先导课(2 学分)(3 学分)C 类:高等半导体物理半导体量子物理学集成电路工艺、器件及表征光电子材料与器件(3 学分)(2 学分)(3 学分)(3 学分)D 类:数字信号处理的 VLSI 架构 SoC 设计方法并行计算自旋电子学概论宽禁带半导体功能薄膜材料与器件基础信息产业应用(华为)(3 学分)(3 学分)(3 学分)(2 学分)(2 学分)(2 学分)(1 学分)(二)博士生阶段马克思主义与当代博士生学术交流英语【注】:博士研究生不专门开设专业课程,可根据需要选修硕士研究生的专业课四、培养方式1、博士研究生针对每位博士生的培养设立专门的导师指导小组,“学位论文为主,课程为辅” 。

物理电子学

物理电子学

物理电子学080901(一级学科:电子科学与技术)本学科博士点于1993年由国务院学位委员会批准建立,2001年批准为国家重点学科, 具有博士后科研流动站。

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进行基础和应用研究。

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,促进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。

本学科博士点主要研究方向有:1.新型激光器件与技术:以光电子技术在信息科学、材料科学、生物医学、国防科技中的应用为背景,开展新型激光器件及相关技术的研究。

主要包括新型固体激光器、气体激光器、光纤激光器和高次谐波激光器等激光器件的研究,及相关激光技术和激光参数测试技术研究等。

2.光电子微器件与技术:以信息获取、传输、处理、对抗等各种光电子信息系统为应用背景,主要开展纤维光学、集成光学与导波光学、微小光学及微光机电的有源、无源器件、光电惯性器件、传感器件及其相关技术研究。

3.光电子信息技术与系统:以信息获取、传输、处理与对抗等光电子信息技术与系统在国防、工业、通信、交通、能源、农业和环保等领域的应用为背景,主要开展光学精确制导、光通信、光雷达、空间光学与自适应光学、激光与光纤传感等方面的系统与应用研究。

4.多电子高激发态结构和光谱研究:研究原子的电子结构和光谱、激光光谱和Auger电子谱以及多电子高激发态等问题,探求原子与分子态的能级结构和多电子高激发光谱规律,为光学材料的研制提供依据,对软X激光新材料的研发和优选机理的研究以及受控核聚变等均有重要应用意义。

深圳大学2017年硕士物理电子学招生介绍

深圳大学2017年硕士物理电子学招生介绍
文章来源:文彦考研
Hale Waihona Puke 深圳大学 2017 年硕士物理电子学招生介绍
物理电子学招生专业介绍 专业代码:080901 专业名称:物理电子学(光电子方向) 学制:三年所授学位:工学硕士 培养目标 本专业培养具备光电子、物理电子领域具有扎实理论基础、较强动手能力、牢固专业知识,从事光电 子材料、光电器件、集成光子器件和光电子应用系统以及相关的电子、电子集成系统的设计、制造和相应 的新产品、新技术、新工艺的研究、开发等方面工作的高级工程技术人才。 1、光电子材料与器件: a)半导体照明技术——新型可见光 LED 器件与封装、LED 应用中的光学与热学设计、光源检测方法; b)太阳能电池技术——可见光与紫外光太阳能电池材料与器件、太阳能电池应用; c)集成光子系统——光通信用光电子器件、光电集成器件与系统、光子集成系统封装。 2、超快诊断及显示: a)超快诊断器件技术——特种真空超快光电成像器件研究; b)超快诊断电路技术——高稳定性超快高压低压大电流脉冲产生技术、超快电脉冲的整形技术、精密 同步技术; c)超快诊断集成电路——固态集成超快成像器件研究。 d)纳米光电子技术——石墨烯、二硫化钼等二维材料的生长及其电子结构的研究。 e)先进平板显示——PDP 平板显示、非晶氧化物 TFT 材料与器件、透明导电薄膜; 导师队伍: 正高职称 6 人,副高职称 2 人。团队研究处于国内先进水平。学术带头人与主要学术骨干简介如下: 柴广跃:教授,物理电子学硕士点负责人、中国电工技术学会半导体光源系统专委会副主委,主持过 30 余项国家、省部级半导体光电子领域科研项目,荣获国家发明二等奖等奖项多次、授权专利近 20 项。 目前从事 LED 芯片、封装及照明应用系统、光通信用集成光子系统技术研究。 刘进元:教授,博士生导师,2001 年获国务院颁发的政府特殊津贴。目前从事高时间、空间分辨诊断 技术与器件及超快电子学技术研究。近年来,作为项目负责人主持并完成了 1 项国家 863 项目研究,1 项 国家既然基金项目和多向横向委托课题的研究,发表研究论文 50 余篇。 课程设置: 半导体器件物理、固态照明技术、激光原理及技术、平板显示技术、物理电子学等。 教学资源 本学科依托“光电子器件与系统”省、部重点实验室,国家高技术 863-804 光电诊断技术重点实验室 等科研平台,建有 MOCVD 外延、半导体光电器件、封装、光电检测、聚合物材料、显示等 8 个专业实验室, 以及“深圳大学—欧姆龙传感与控制联合实验室”和“深圳大学—大恒光电联合实验室”2 个校企联合实 验室,建有“深圳市 LED 热管理与故障分析评估中心”等公共研发与服务平台 2 个,正在筹备建立“深圳 大学—Mentor Graphics 半导体照明热管理设计联合实验室”、“深圳大学—Radiant-Zemax 半导体照明光 学设计联合实验室”。 奖助体系 光电工程学院于 2005 年开始设置牛憨笨奖学金,专门奖励从事光电子学和光子学研究的深圳大学优秀 硕士和博士研究生。奖金额度为每年一万五千元,分别奖给优秀硕士研究生 6000 元(3 名),优秀博士研 究生 9000 元(3 名)。此外,还设有其它政府、企业设立的奖学金多项。 培养特色 培养特色:

北京航空航天大学2017年物理电子学专业介绍_北航考研网

北京航空航天大学2017年物理电子学专业介绍_北航考研网

北京航空航天大学2017年物理电子学专业介绍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、超导电子学、微波电子学、微波光子学、等离子体电子学及相关技术相结合的交叉学科,是一门用电子学、光电子学方法来研究物理信息的辐射、传输、散射、获取、处理以及显示的科学与技术的学科,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,研究范围涉及材料、器件以及系统等诸多方面。

本学科为二级学科,其一级学科为电子科学与技术。

近年来信息科学技术的发展和现代物理学、现代材料科学的发展,促进了物理电子学学科的繁荣发展,知识的深度和广度在迅速拓展,使得像物理学、现代光学、信息科学与技术以及生物学、材料科学与技术等传统学科之间的壁垒逐渐消除,不断产生新兴的交叉学科,形成了若干新的科学技术增长点,如光波与光量子技术、微波光子学、信息显示技术与器件、高速光纤通讯与光网络等,成为未来信息科学与技术的重要基石之一。

物理电子学的从业人员逐年增多。

目前,物理电子学学科着重发展先进的电子学、光电子学技术,结合现代光学方法和计算机技术从事现代先进的科学实验、大型科学工程、国防科学与技术、新兴物理学科和材料学科发展中提出的有关信息获取、信息传输、信息处理、信息显示乃至信息应用的基础课题、应用基础课题研究以及工程技术研究。

本学科在20世纪70年代就开始了在光通讯和光电信息处理和光电检测方向的研究工作,所从事的研究主要为结合航空航天及国防需求的国家、军口及各类基金项目,曾获国家、省部级及其它科技进步奖多项,有的很有特色(如声光扩频通讯和航空光纤总线技术),于2003年建设成为博士点和博士后流动站,现已经培养出博士、硕士及博士后数十人。

目前从业教师10人,其中教授5人,副教授3人,讲师2人,8人具有博士学位。

支撑的科研条件除了学院公用的国防科工委航空电子重点实验室外,还有各教研室的红外光电技术实验室、光电信息传输与处理实验室、声光信号处理实验室等。

物理电子学硕士研究生培养方案

物理电子学硕士研究生培养方案

物理电子学硕士研究生培养方案一、专业学科、学制、学习方式一级学科名称:电子科学与技术(代码:0809 )二级学科名称:物理电子学(代码: 080901 )学制:三年学习方式:全日制二、本学科情况介绍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、超导电子学及相关技术与学科的交叉与融合,主要在光电子电子、传感技术和电子信息技术领域进行基础和应用研究,主要研究内容包括半导体照明技术、太阳能技术、半导体传感器、信息获取、信息传输、信息处理与信息应用等前沿课题。

近年来该学科发展特别迅速,促进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,如半导体照明技术、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。

光电子信息技术研究方向主要研究半导体照明、太阳能等战略新兴领域的关键技术,涉及固体物理、低维半导体物理、光学设计、热分析技术、光电转化等。

该研究方向的课题组与广东省相关企业开展了多种形式的产学研合作,在人才培养、成果转换、知识产权等方面取得一定的成绩。

该研究方向的硕士研究生紧紧围绕企业在LED照明技术、太阳能技术等方面的关键技术问题来选题,并利用企业优越的研发条件开展硕士毕业论文的研究工作。

该研究方向近年来承担国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东省科技计划及广州市科技计划等科研项目多项;每年在SCI源刊物上发表论文十多篇,申请专利3-5件,目前已有1件发明专利、3件实用新型专利授权。

传感器技术是现代测控系统中的关键环节,传感器技术的发展涉及新材料开发、集成化智能化和微纳技术等领域。

本方向致力于固体物理、材料科学和微系统技术的研究,重点在于氧化物和氮化物薄膜材料性质以及磁控溅射和光刻技术在半导体传感器方面的应用。

在光电薄膜、电压敏薄膜和透明导电薄膜以及微型传感器开发方面有研究特色;实验室具备微系统工艺技术和纳米材料实验设备,有较好的科研积累。

物理电子学微电子和固体电子学

物理电子学微电子和固体电子学

物理电子学/微电子和固体电子学Physical Electronics/ Microelectronics and Solid StateElectronics(专业代码:080901/080903)一、培养目标博士学位获得者应具有坚实的数学、物理基础知识,掌握本学科坚实的理论基础及系统的专门知识,掌握相关的实验技术及计算机技术。

掌握一门外语,具有从事科学研究及独立从事专门技术工作的能力以及严谨求实的科学态度和工作作风,能胜任研究机构、高等院校和产业部门有关方面的教学、研究、工程、开发及管理工作。

二、学科专业研究方向1.物理电子信息探测与处理2.物理电子器件与系统3.传感器与信号处理4.介质光波导与信息传输技术5.专用集成电路设计与工艺6.薄膜电子材料制备与测试分析三、学制和学分全日制博士研究生学制实行以四年为主的弹性学制;总学分≥14。

硕博连读研究生和提前攻博生学制一般为5-6年,优秀者可提前毕业;总学分≥41学分,博士生最长学习年限不超过8年。

四、课程设置表一、博士研究生课程设置五、资格考试为确保博士生培养质量,完善质量控制机制,增强和提高研究生的竞争意识和创新能力,学校对硕博连读生与提前攻博生实行转入博士资格考试制度,以期全面考核素质和能力,实现优胜劣汰。

考核内容包括从事本学科研究所需的基本理论知识、专业知识、相关学科知识以及分析问题、解决问题的能力。

可以进行综合知识考试或指定若干门核心课程的考试。

考试方式可以为笔试或口试、笔试相结合。

各学科应成立博士生考试资格委员会,考试委员会由本学科和相关学科5名专家组成。

考试委员会主席由教授(或相当职称的专家)担任。

导师可以参加,但不能担任主席。

资格考试一般于硕博连读研究生与提前攻博生的第四小学期初进行。

考试未通过者可有一次补考机会(时间为第四小学期末)。

六、开题报告大量阅读有关文献是做好选题和论文工作的基础。

本学科规定阅读文献不少于50篇,其中外文文献不少于25篇,由博士生导师对博士生阅读文献情况进行检查。

080901物理电子学专业硕士研究生培养方案

080901物理电子学专业硕士研究生培养方案

40 2 3 面授讲课
211080901013 小波分析与应用
40 2 3 面授讲课
211080901014 光电子技术
40 2 1 面授讲课
211080901015 DSP 技术与应用实验
40 2 2 讲座与实验
211080901016 接口技术实验
40 2 2 讲座与实验
211080902003 集成电路测试技术
三、学制与学习年限
学制为 3 年。在达到学校规定的提前毕业的条件下,允许提前毕业,但最短学习年限不 得少于 2 年;在学制规定的基本年限内,未能完成全部学业,可适当延长学习年限,但在校 最长学习年限不得超过 4 年(不含休学时间)。提前毕业及延长学习年限的要求参照《湖南 师范大学研究生提前毕业及延长学习年限的有关规定》。
080901 物理电子学专业硕士研究生培养方案
一、学科简介
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、电路与系统等二级学科及信息与通 信系统、光学工程等相关一级学科的拓展,形成了许多新的学科增长点。本学科于2003年获 得硕士学位授予权,现有导师8人,其中教授8人、博士7人,师资力量雄厚;拥有量子结构 与调控教育部重点实验室和电子技术与信息处理校级重点实验室,实验设备先进。近五年, 本学科承担国家自然科学基金、湖南省自然科学基金等各类课题8项,在《Nanoscale Research Letters》、《Ultrasonics》、《电子学报》、《系统仿真学报》等刊物上发表了 一系列高水平的学术论文。学位点负责人钱盛友教授在高强度聚焦超声治疗设备研制及疗效 评价等方面有深入研究,在同行中有较好影响;唐东升教授在纳米材料制备及新型传感器研 究等方面取得了许多重要成果,获得了教育部新世纪优秀人才支持计划和湖南省杰出青年基 金项目;谢可夫教授提出了量子衍生的图像边缘检测和去噪新方法。本学科既重视理论研究, 又重视应用开发,通过理工融合取得了一系列重要成果,在纳米电子学、超声技术、噪声电 子学、信号及图像处理等方向已形成了自己的特色。

物理电子学学科硕士研究生培养方案(工学)电院下载

物理电子学学科硕士研究生培养方案(工学)电院下载

物理电子学学科硕士研究生培养方案(工学)一、学科、专业简介物理电子学是近代物理学、电子学、光电子学、现代通信技术及相关技术的交叉综合学科,近年来发展特别迅速,不断涵盖新的学科领域,极大地促进了电子科学与技术、信息与通信系统、光学工程等学科领域的发展,形成了若干新的学科技术方向,如光波与光子技术、光电集成技术与器件、高速光纤通信与光纤网等,成为本世纪信息科学与技术的重要基石之一。

我校物理电子学学科依托电子工程学院和理学院,由电子工程学院负责建设。

该学科2005年获得硕士学位授予权,目前有教授7人,副教授9人。

形成的主要研究方向为:光电信息技术、量子信息科学、光纤光学应用技术、计算物理学等。

近五年来,本学科在国内外重要学术刊物发表学术论文300余篇,其中被SCI、EI、ISTP收录60余篇;获得省部级奖励6项;承担国家863计划项目、国家“十五”科技攻关计划项目、国家自然科学基金项目、省部级科研项目20余项。

二、培养目标认真执行国家的教育方针,坚持德、智、体全面发展的培养路线,培养符合以下要求的高级专门人才:1.拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,掌握马克思主义的基本原理,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,诚实守信,身心健康,具有实践能力和创新精神,能积极为社会主义现代化建设服务。

2.掌握物理电子学学科专业坚实的基础理论、系统的专门知识和现代实验方法和技能,了解本学科的发展现状和趋势,较为熟练地掌握一门外国语,能够熟练地阅读本学科、专业的外文资料,具有独立从事科学研究、教学工作或独立担负专门技术工作的能力。

三、学制与学习年限硕士研究生学习年限一般为3年。

提前完成培养计划者,经过规定的审批程序可以提前毕业。

硕士研究生因特殊原因未能按时完成学习、研究任务或参加硕士论文答辩的,可由本人提前三个月提出申请,指导教师签署意见,经所属院系同意并报研究生部审核,可延长学习年限。

延长年限一般不超过一年。

四、主要研究方向1.光电信息技术光电信息技术是现代信息技术的前沿,具有多学科交叉的特点,是一个极富创新和挑战的领域,本方向研究光电信息系统中具有信息检测、传输、处理、存储、显示等功能的光学、光电和光电子相关理论与技术。

浅谈南昌航空大学专业 物理电子学

浅谈南昌航空大学专业 物理电子学

浅谈南昌航空大学专业物理电子学学科代码:080901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穿插与融合,激光的创造标志着电子学延伸到了光学频段,产生了光电子学、波导光学与集成光学等新兴学科分支。

近年来本学科开展特别迅速,主要在现代电子工程、光信息科学及光子器件技术领域进行根底和应用研究。

本学科具有雄厚的师资队伍,近年来承当着多项“863”、国家自然科学基金研究工程、国防重大根底研究工程,积累了一批先进的仪器设备,形成了以光电检测技术、光电材料与器件、激光散射与激光雷达、微结构光学及应用、光学仪器等具有鲜明特色的稳定的研究方向,具有良好的光学工程硕士研究生培养条件。

物理电子学专业培养面向现代化、面向世界、面向未来,德、智、体全面开展的教学、科研型高层次专门人才。

具体要求如下:1.努力学习和掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的根本原理;热爱祖国,遵纪守法,品行端正,积极为国家社会主义建立事业效劳。

2.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和初步写作,具备一定的听说交流能力。

3.能熟练运用计算机和信息化技术,研究解决本专业领域的科学技术问题。

4.硕士生应掌握物理电子学领域坚实的根底理论和系统的专业知识,了解本学科有关研究领域国内外的现状和开展方向,具有从事本学科研究和教学或独立承当专业技术工作的能力。

5.勤奋求实,严谨治学,具有探索创新的科学精神和良好的学术道德。

6.具有健全的体魄和安康的心理。

1.光电检测技术2.光电材料与器件3.激光散射与激光雷达4.微结构光学及应用5.光学仪器6.光纤通信与光纤传感1.培养年限:硕士生学制为2.5年。

培养时间最少不低于20个月(不含寒、暑假),最多不超过5年。

2.培养方式:实行以科学研究为主导的导师负责制。

上海市考研物理电子学专业重要内容梳理

上海市考研物理电子学专业重要内容梳理

公文管理中的领导责任与规范要求公文管理是一项重要的工作,需要领导层对其进行规范和管理。

领导的责任是确保公文管理工作的顺利进行,保证公文的准确性、完整性和及时性。

为了实现这一目标,领导必须遵守领导责任和规范要求。

本文将通过阐述领导的责任和规范要求,探讨如何优化公文管理工作,提高领导的管理水平和效率。

一、领导责任1.管理公文流程领导应该负责管理公文流程,确保公文的审批、签署和传递等流程符合规定,并且公文的流程应该及时、高效和准确。

2.监督公文内容领导需要审查公文内容,确保公文的内容准确、简明扼要、条理清晰和格式规范。

公文内容必须符合法规及公司规定,并且表达清晰、语言简洁、不含歧义。

3.处理公文问题在公文管理工作中,有时会出现公文问题,领导需要就此做出决策。

在处理公文问题时,领导应该全面了解情况,调查核实,审慎决策,及时解决问题,确保公文管理工作的正常进行。

4.消除公文障碍在实际工作中,公文管理可能会遇到一些障碍,如信息传递不及时、文件格式不正确、信息重复等问题,领导应该采取措施消除障碍,确保工作高效、顺畅。

5.提高公文管理水平领导应该不断提高公文管理水平,通过培训、学习等途径提高领导素质、管理水平和各项技能,为有效管理公文工作提供有力支持。

二、规范要求1.保密要求领导需要遵守公文管理保密要求,依照保密规定对机密、秘密、机要等文件进行保密,防止泄密事发,确保公文处理工作安全保密。

2.准确要求领导需要保证公文处理的准确性,每份公文都要经过认真审查和仔细核对,确保公文内容和格式符合相关规定。

3.及时要求公文应该及时处理和传递,保证信息顺畅、及时、高效传递,确保各项工作按时完成,在紧急情况下应及时疏导、解决。

4.格式要求公文格式是公文管理的重要组成部分,领导需要按照要求保持文件格式的一致性、统一性和规范性,以确保公文管理工作的正常运行。

5.审批要求在进行公文审批工作时,应根据相关规定进行审批,确保公文的内容、格式和标准符合要求,审批流程透明、合法、公正、公平。

物理学中的电子物理学原理研究

物理学中的电子物理学原理研究

物理学中的电子物理学原理研究电子物理学原理是物理学中一个重要的分支领域,研究电子在材料中的行为和性质。

电子作为一种基本粒子,在材料科学、凝聚态物理学以及电子器件中起着重要的作用。

本文将介绍一些主要的电子物理学原理研究内容和应用。

首先,电子能带理论是电子物理学研究的基础。

它描述了固体中电子的能量分布和能量量子化特性。

根据电子能量与动量之间的关系,可以将固体中的电子能量分布在不同的能带中,形成能带结构。

能带结构的性质直接决定了材料的导电性、能量传输等特性。

其次,电子在外电场中的行为也是电子物理学的研究内容之一、外电场可以引起电子的运动和受力情况的变化。

通过研究电子在外电场中的运动,可以揭示电子的输运机制和材料的导电性。

例如,霍尔效应研究了在磁场和电场共同作用下电子受力情况的变化,可以用于测量材料的电导率和载流子浓度。

此外,电子之间的相互作用也是电子物理学研究的重要方向。

电子之间的相互作用可以导致一系列的电子行为和性质变化,例如电子的自旋和电荷密度重分布。

通过研究电子之间的相互作用,可以揭示微观粒子之间的相互作用机理,理解材料的磁性、光学性质等。

此外,表面、界面以及纳米尺度下电子行为的研究也是电子物理学的重要内容。

材料的表面和界面通常具有不同的电子结构和性质,因此在这些尺度下电子行为会有很大的差异。

例如,量子点和纳米线等纳米结构可以通过调节电子能带结构来实现特定的电子输运性质,具有广泛的应用前景。

在应用方面,电子物理学原理的研究成果已经在半导体器件、光学器件、磁性材料等领域得到了广泛的应用。

例如,通过调控电子能带结构,可以实现半导体材料具有不同的导电性质和能带间隙,从而制备出不同类型的半导体器件。

此外,电子物理学原理的研究也为新能源材料、信息存储材料等领域的发展提供了理论支持和指导。

总结起来,电子物理学原理研究了电子在材料中的行为和性质,包括能带理论、电子在外电场中的行为、电子间的相互作用以及表面、界面和纳米尺度下的电子行为。

物理电子课本文档

物理电子课本文档

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量子通信是一种利用量子力学原理进行加密和 通信的技术,具有高度安全性和不可破解性。
3
量子计算机和量子通信是当前物理学和信息科 技领域的前沿技术,具有重要应用前景和社会 意义。
新能源与电力电子
新能源是指可再生能源和清洁能源,如太阳能、风能、水 能等,具有环保、可持续利用等优点。
电力电子技术是实现新能源转换和利用的关键技术,包括 电力电子器件、变换器、控制系统等方面,能够实现高效 、节能、环保的能源利用。
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物理电子学科学习资源推荐
经典教材与参考书
《普通物理学》(程守洙、江之永主编) 《物理学》(David C. Giancoli 著)
《新概念物理教程》(杨福家等主编) 《费曼物理学讲义》(R. P. 费曼著)
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电子器件和系统的基础
物理电子学为电子器件和系统的设计、制造和应用提供了理 论基础,为信息技术、通信技术、能源技术等多个领域的发 展提供了支撑。
物理电子学的重要性
信息技术发展的关键
物理电子学是信息技术发展的关键学科之一,为计算机、通信、传感器等技 术的进步提供了基础。
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物理电子技术及其应用探析

物理电子技术及其应用探析

物理电子技术及其应用探析【摘要】物理电子技术是一种综合应用物理学与电子学原理的技术,广泛应用于通讯、医疗等领域。

本文首先介绍了物理电子技术的基础知识,包括电子器件、电路等方面。

然后分析了物理电子技术在各种应用场景下的具体应用,包括通讯领域和医疗领域。

接着探讨了物理电子技术的发展趋势,并重点分析了它在通讯和医疗领域的未来应用前景。

结论部分强调了物理电子技术在各领域中的重要性,展望了其未来发展的广阔前景。

通过本文对物理电子技术及其应用的探索,读者可以更全面地了解该领域的相关知识并对其发展趋势有更深入的了解。

【关键词】物理电子技术、基础、应用场景、发展趋势、通讯领域、医疗领域、重要性、未来发展前景1. 引言1.1 物理电子技术及其应用探析概述物理电子技术是指利用物理学原理和电子技术相结合,研究和应用电子器件、电路和系统的技术。

随着科技的不断进步,物理电子技术在各个领域都有着广泛的应用。

本文将深入探讨物理电子技术的基础知识、应用场景、发展趋势以及在通讯和医疗领域的应用。

我们将介绍物理电子技术的基础知识,包括电子器件的原理、电路的设计与分析等方面,为后续内容的理解打下基础。

接着,我们将探讨物理电子技术在各个领域的应用场景,比如在电子产品制造、工业控制、能源领域等方面的具体应用案例。

在讨论物理电子技术的发展趋势时,我们将分析当前技术的瓶颈和未来的发展方向,为读者展示该技术的潜力和前景。

我们还将重点探讨物理电子技术在通讯和医疗领域的应用,介绍一些创新的技术和产品,展示该技术在这两个领域中的重要作用。

通过本文的探析,读者将更加深入了解物理电子技术及其在各领域的应用,以及其未来的发展前景。

我们希望通过这篇文章,能够激发更多人对物理电子技术的兴趣,促进该技术在各个领域的进一步发展和应用。

2. 正文2.1 物理电子技术基础物理电子技术基础是现代电子技术中的核心部分,其基本原理包括电磁场理论、量子力学、半导体物理等。

在电磁场理论方面,物理电子技术基础涉及电荷、电场、磁场等概念,通过麦克斯韦方程组来描述电磁现象。

北京交通大学2017年物理电子学招生介绍_北京交大考研网

北京交通大学2017年物理电子学招生介绍_北京交大考研网

北京交通大学2017年物理电子学招生介绍物理电子学(专业代码:08090l授予工学硕士学位)一、培养目标1、较好地掌握马克思主义基本理论,树立爱国主义和集体主义思想,遵纪守法,具有较强的事业心和责任感,具有良好的道德品质和学术修养,身心健康;2、在本学科上掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,具有从事科学研究或独立担任专门技术工作的能力;3、比较熟练地运用一门外国语。

二、学科、专业及研究方向简介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。

主要研究方向及其内容:1).光电子材料及器件研究稀土发光、半导体发光、阴极射线发光、高能射线发光、上转换发光、长余辉发光、白光LED照明、无汞荧光灯、光学薄膜基本设计、超声、光存储、有机发光、载流子传输材料、有机光致发光和电致发光材料等的制备;研究光致发光和电致发光机理、载流子传输机制等;研究发光二极管、无机有机薄膜电致发光器件、厚膜交/直流驱动软屏、电子油墨(或电子纸)、光电探测器等光电子器件;研究这些材料和器件的新技术和新工艺以及它们的应用。

2).导波光学与光纤传感研究光在各种光纤和各种光波导中的传输特性,以及由它们构成的光纤通信系统与光纤传感系统。

包括导波光学、非线性光纤光学、光纤通信系统;以及利用光纤构成的传感系统,比如电压、电流、气体等传感器和智能蒙皮、分布传感系统等。

并涉及到全光网络、全光信号处理等方面的研究课题。

3).光电探测技术利用先进的检测方法与手段,特别是使用激光与光电检测方法,来实现对重要零部件的监测与诊断,确保重大设备的运行安全。

物理电子技术与系统简介PPT课件

物理电子技术与系统简介PPT课件

A. Fleming
Vacuum diode . .
Arthur Wehnelt
Oxider-coated cathode
Walfgang Gaede
Rotary vacuum pump
Mareello Pirani
Thermal conductivity vacuum gauge
Lee de Forest
X-ray tube
W. Gaede
Diffusion pump
Irving Langmuir
Gas filled incandescent lamp
Saul Dushman
The kenotron
Irving Langmuir
Condensaiion diffusion pump
O.E. Buckley
,中子管、气体激光器的制造;
第15页/共25页8. 电子束除气、电子束焊接,区域
真空状态 气体性质 应用原理
应用概况
超高真空
10-6~10-10 (Pa)
气体分子 密度极低 与器壁磋 撞的次数 极少,致 使表面形 成单分子 层的时间 增长。
气态空间 中只有固 体本身的 原子几乎 没有其他 原子或分 子的存在
McLeod发明了压缩式的真空压力计,整个研究发明开始活络起来。 1905年,Gaede设计了旋转式的泵,所用了封闭液体不是油而是水银, 至此以后热电偶式的压力计,扩散泵,离子式压力计,以及液态氦的制 造都随着真空技术被改进之后逐渐衍生出来 表一为真空技术演进的一个大事记,从该表我们可以大约明白真空技术 演进的过程。 从爱迪生电灯泡的钨丝在真空里可以延长寿命以及到航天员在真空的模 拟环境模拟外层空间的实验说明了真空技术已经与人类文明的历史有紧 不分开的关系了。

物理电子学理论与应用介绍

物理电子学理论与应用介绍

一、研究特色
本学科重点在电子材料、热电薄膜材料、光电材料等功能材料的元激发及其信息呈现、传输、调控、储存等的基本原理和物理机制、基本现象和效应方面进行研究,目前致力于研究多尺度(从原子分子到纳米、介观及宏观)新型电子材料、薄膜材料、发光材料的性能、结构及其关系,解释新现象,预测新结构、新性能、新效应,探讨其在量子信息和调控、智能传输与控制、新能源与节能技术等领域的应用。

二、学科优势
本学科本研究方向拥有一支以3位正副教授为核心的科研队伍,学科队伍中有博士6名;本方向结合物理学与电子科学与技术两个本科专业的办学成果,积极开展相关研究,取得了一批科研成果,承担了多项国家基金和省部级科研项目,近几年发表论文30余篇;目前课题组承担国家基金项目“电离辐射导致DNA损伤机理的多尺度模拟11564015”,“层层组装石墨烯/导电聚苯胺及其衍生物复合热电薄膜材料51402134”“吡啶二聚体的光稳定性:同步辐射电离的飞行时间质谱和激发态的量化和从头算分子动力学计算21103083”等5项,省部级项目十多项,发表SCI、EI等高水平论文五十多篇。

学科点有物理学重点学科建设点,成立了高性能物理计算中心,拥有一大批专业的科研仪器设备,形成了一套培养与管理体系,组织参加国际会议12次,与北京师范大学、中科院物理研究所、苏州大学等研究机构建立了合作基地。

本研究方向目标是将理论研究与实际应用相结合,通过高水平理论研究提高学术地位,同时结合地方特色为江西省南昌市培养了一批本专业的专门人才,为地方经济建设和信息技术的发展作出了贡献;本研究方向直接将研究成果转化成科技项目,且投入应用,对科技进步和经济发展起到了一定的作用;直接服务于江西和南昌建设产生了良好的经济效益和社会效益。

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2017考研专业介绍:物理电子学介绍
物理电子学[077401]开设院校:
门类/领域代码:07
门类/领域名称:理学
一级学科/领域代码:0774
一级学科/领域名称:电子科学与技术
二级学科代码:077401
二级学科名称:物理电子学
物理电子学专业介绍
物理电子学是物理学和电子学相结合的交叉学科,主要研究粒子物理,等离子体物理,光物理等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法产生的影响,及由此而形成新的电子学的新领域和新的生长点。

物理电子学同时也针对现代大型科学实验和新兴物理学科发展中提出的在强辐射照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号技术和有关信号采集和信息处理的基础课题研究和应用基础研究。

物理电子学培养目标
(1)掌握物理电子学与光电子学科坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科有关研究领域国内外的学术现状和发展方向。

(2)掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和初步写作,具备一定的听说及交流能力。

(3)培养严谨求实的科学态度和作风,具有探索创新的科学精神和良好的科研道德,具备独立从事科学工作的能力。

(4)能熟练运用计算机和信息化技术,解决本学科领域的问题并有新的见解。

(5)可胜任本专业或相邻专业的教学、科研和工程技术工作以及相关的科技管理工作。

物理电子学就业前景
1、从学科属性看就业前景
物理电子学是电子科学与技术的下属二级学科。

电子科学与技术是信息科学与技术的基
础。

信息科学是二十一世纪三大科学研究领域之一,其诞生和发展始终与科技前沿和先进生产力密切相关。

本专业培养具备光电子或微电子及物理电子领域内宽厚理论基础、实验能力和专业知识,能在该领域从事新技术、新产品、新材料、新工艺的研究、开发等方面的高级工程技术人才。

毫无疑问,在信息时代和知识经济时代,电子科学与技术专业的地位显著,前景广阔。

2、从现实角度看就业前景
物理电子学专业自诞生之日起,就一直是各高校的热门专业,电子科学与技术是现代信息技术的重要支柱学科,是设计各种元器件、集成电路和集成电子系统的技术学科,也是我国正在大力发展并急需人才的重要专业技术领域。

物理电子学的应用显现在日常生活的各个方面:如电脑、摄影、冰箱、彩电、空调、洗衣机、手机等诸多领域。

几乎每一样带“电”的新产品都与它有着千丝万缕的联系。

学生毕业后能从事电子工程系统和设备的分析、研究、应用开发和技术管理工作,可在电子设计、自动化技术、测控或通信等相关领域工作。

青岛市诸如海尔、海信、澳柯玛等大型企业电子产品的生产和设计人才缺口比较大,学生毕业后就业前景非常广阔。

物理电子学推荐院校
全国高校中实力较强招生院校:
清华大学、华中科技大学、北京大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、西安交通大学、西安电子科技大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、北京邮电大学、南开大学、天津大学、复旦大学……。

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