专业代码 070201 专业名称 物理学
培养目标:
培养从事物理学及相关前沿学科教学和研究的专业人才,同时也培养能将物理学应用于技术和社会各个领域的复合型人才。
培养要求:
本专业除要求学生具有物理学、数学基础理论外,还要求学生掌握相关教育理论,了解物理学的新发展,以及与物理学密切相关的交叉学科和新技术的发展。毕业生应获得如下的知识和技能。
1. 系统掌握物理学的基本原理、基本知识、基本实验方法和技能。了解物理学科的新发展,具有较强的实验、动手能力以及分析问题和解决问题的能力。
2. 掌握现代教育理论,了解教学的一般规律,具备从事教育职业的素质和能力;利用现代化教学手段,从事教学的能力,具有较强的教育研究和教学研究的能力,对物理教学进行改革的能力。
主要课程:
高等数学、力学、热学、电磁学、光学、近代物理学、理论力学、电动力学、统计物理学、量子力学、数学物理方法、模拟电子技术、数字电子技术、固体物理、普通物理实验、近代物理实验、计算机基础与应用、教学论、人文社会科学基础等。
主要实践性教学环节:
力学实验、热学实验、光学实验、电磁学实验、近代物理实验、模拟电路基础、数字电路基础、电器使用与维护、电工学、心理学、教育学、物理教学论、实验训练、教育实习、学位论文
修业年限:四年
授予学位:理学学士学位
专业代码 080714T 专业名称 电子信息科学与技术
培养目标:
培养具备现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法,具有较强的计算机、外语、相应技术应用能力,能在信息通信、电子技术、智能控制、计算机与网络等领域从事科学研究、产品设计、应用开发和技术管理的复合型工程技术人才。
培养要求:
本专业是一个电子技术和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力:
1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
2.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和维护电子设备的基本能力;
3.掌握信息获取,处理的基本理论和应用研究的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
4.了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;
主要课程:
数字电子技术、基础数字电子技术实验、信号与系统、高频电子线路、电磁场理论、微机原理、数字信号处理、可编程控制器原理与应用、自动控制原理、电力电子变流技术、传感器原理与应用、现代电子技术、电子测量技术、电子设计自动化
主要实践性教学环节:
军事理论与训练、公益劳动、专业实习、毕业论文(设计)、计算机应用基础实验、c程序设计实验、电路分析基础实验、自动控制原理实验、基础物理实验1、基础物理实验2、电路分析基础实验、电子技术实验1、电子技术实验2、高频电子线路实验、信号与系统实验、通信原理实验、综合与设计性实验、大学生创新创业项目、科技制作/学科竞赛等。
修业年限:四年
授予学位:理学(工学)学士学位
专业代码 080705 专业名称 光电信息科学与工程
培养目标:
培养具备光电信息科学与工程方面知识和能力的宽基础、高素质、有创新意识和实践能力,能在光电信息、光纤通信、光电检测、光电子、等领域从事科学研究、产品设计、应用开发和技术管理的工程技术人才。
培养要求:
主要学习光信息科学与技术的基本理论和技术、熟悉光学、电子技术和计算机技术、受到科学实验和科学思维的训练,具有本学科和跨学科的科学研究与技术开发的基本能力。
1.掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识;
2.掌握光信息科学的基本知识和基本实验技能,具有较强的计算机应用能力;
3.了解相近专业的一般原理和知识;
4.了解光科学与技术的理论前沿,应用前景和最新发展动态,以及信息专业发展状况;
5.掌握资料查询、文献检索与运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计、创造实验条件、归纳、整理、分析实验结果、撰写论文、参与学术交流的能力。
主要课程:
高等数学、基础物理及实验、电路分析及实验、模拟电子技术、数字电子技术、复变函数与积分变换、概率与数理统计、电动力学、物理光学与应用光学、激光原理与技术、光纤通信、现代通信原理、数字图像处理、非线性光学、光学系统CAD、电子测量技术、光通信技术与器件、光学前沿专业实习实践等。
主要实践性教学环节:
军事理论与训练、公益劳动、专业实习、毕业论文(设计)、计算机应用基础实验、c程序设计实验、电路分析基础实验、自动控制原理实验、基础物理实验1、基础物理实验2、电路分析基础实验、电子技术实验1、电子技术实验2、高频电子线路实验、信号与系统实验、通信原理实验、综合与设计性实验、大学生创新创业项目、科技制作/学科竞赛等。
修业年限:四年
授予学位:理学(工学)学士学位
|