南京理工大学应用物理学专业介绍
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应用物理学专业
一、专业特色
本专业注重“理工结合、理工并重”。既能够满足毕业生进一步学习(硕士和博士研究生)的需要,又能够满足其以后的学习发展需要。
二、培养目标
本专业培养掌握物理学和光电子学的基本理论与方法,能在物理学、光电子、激光或相关的科学技术领域中从事应用研究、技术开发、教学和相关的管理工作的高级专门人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习物理学及光电子学的基础理论与方法,具有较强的数学、计算机运用基础和微电子技术、光纤技术、现代传感器技术、激光技术等高新技术知识;掌握物理学基本实验方法和技能,受到良好的科学实验素养的训练,具备运用物理学的基础理论知识和某一方面的专门知识进行基础研究、技术开发、应用研究、教学和运行管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握系统的数学、计算机等方面的基本理论、基本知识;
2.掌握较坚实的物理学和光电子学的基础理论、较广泛的应用物理知识、基本实验方法和技能;具备运用物理学中某一专门方向的知识和技能进行基础研究、技术开发、应用研究、教学和相应管理工作的能力;
3.了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;
4.了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;
5.了解应用物理的理论前沿、应用前景和最新发展动态以及相关高新技术产业的发展状况;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;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。
四、学制与学位
标准学制:四年
修业年限:三至六年
授予学位:工学学士
五、主干学科、交叉学科
主干学科:物理学
交叉学科:光信息科学与技术
六、主要课程
普通物理学(包括力学、热学、电磁学、光学和原子物理学)、分析力学、电动力学、热力学与统计物理学、量子力学、激光原理、激光技术、固体物理学、电工学、模拟电路与数字电路、光纤技术及应用、光学图象处理技术、光电传感器原理及应用等。
七、集中实践教学环节
军事训练、金工实习、生产实习、科技理论与实践、科研训练、毕业设计(论文)等。
一、专业特色
本专业注重“理工结合、理工并重”。既能够满足毕业生进一步学习(硕士和博士研究生)的需要,又能够满足其以后的学习发展需要。
二、培养目标
本专业培养掌握物理学和光电子学的基本理论与方法,能在物理学、光电子、激光或相关的科学技术领域中从事应用研究、技术开发、教学和相关的管理工作的高级专门人才。
三、培养要求
本专业学生主要学习物理学及光电子学的基础理论与方法,具有较强的数学、计算机运用基础和微电子技术、光纤技术、现代传感器技术、激光技术等高新技术知识;掌握物理学基本实验方法和技能,受到良好的科学实验素养的训练,具备运用物理学的基础理论知识和某一方面的专门知识进行基础研究、技术开发、应用研究、教学和运行管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握系统的数学、计算机等方面的基本理论、基本知识;
2.掌握较坚实的物理学和光电子学的基础理论、较广泛的应用物理知识、基本实验方法和技能;具备运用物理学中某一专门方向的知识和技能进行基础研究、技术开发、应用研究、教学和相应管理工作的能力;
3.了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;
4.了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;
5.了解应用物理的理论前沿、应用前景和最新发展动态以及相关高新技术产业的发展状况;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;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。
四、学制与学位
标准学制:四年
修业年限:三至六年
授予学位:工学学士
五、主干学科、交叉学科
主干学科:物理学
交叉学科:光信息科学与技术
六、主要课程
普通物理学(包括力学、热学、电磁学、光学和原子物理学)、分析力学、电动力学、热力学与统计物理学、量子力学、激光原理、激光技术、固体物理学、电工学、模拟电路与数字电路、光纤技术及应用、光学图象处理技术、光电传感器原理及应用等。
七、集中实践教学环节
军事训练、金工实习、生产实习、科技理论与实践、科研训练、毕业设计(论文)等。
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