应用物理微电子工程 南洋理工大学本科申请(31)——应用物理+微电子工程

小编 2024-11-23 电子技术 23 0

南洋理工大学本科申请(31)——应用物理+微电子工程

南洋理工大学

应用物理学理学士,第二专业为微电子工程

第二专业课程将物理学教育与微电子器件设计和实施的深入培训相结合。

微电子学领域是众多技术奇迹的源头,例如我们的智能手机中所包含的令人难以置信的处理能力和存储容量。微电子器件的持续发展依赖于我们对微观世界物理学的科学理解,以及在原子尺度上探测和操纵物质的强大物理技术。

应用物理学学士(第二专业为微电子工程)课程是一个跨学科课程,由南洋理工大学物理和数学科学学院与电气和电子工程学院合作提供。课程从电磁学和量子力学等核心物理学课题开始,然后进入高级课题,涵盖物理学在微处理器、集成电路以及其他半导体和自旋电子器件中的应用。

PHME(2021-2022年预科生)

应用物理学(荣誉)学士学位,第二专业为微电子工程

核心课程

第1年

PH1104 - 机械学 3 AU 第一学期

PH1105 - 光学、振动和波 3 AU 第一学期

PH1198 - 物理实验室Ia 2 AU 第一学期

MH1802 - 科学微积分 4 AU 第一学期

PS0001 - 计算思维导论 3 AU 第一学期

HW0001 - 学术交流介绍

(对于没有通过或被免除资格英语考试的学生来说)

0 AU 第一学期

PH1106 - 电与磁 3 AU 第二学期

PH1199 - 物理实验室 Ib 2 AU 第二学期

MH1803 - 物理学的微积分 4 AU 第二学期

PS0002 - 数据科学和人工智能介绍 3 AU 第二学期

第2年

PH1107 - 相对论和量子物理 3 AU 第一学期

PH2103 - 热物理学 4 AU 第一学期

PH2198 - 物理学实验室IIa 2 AU 第一学期

MH2802 - 科学家的线性代数 3 AU第一学期

PH2101 - 量子力学I 3 AU 第二学期

PH2199 - 物理学实验室IIb 2 AU 第二学期

MH2801 - 科学的复杂方法 3 AU 第二学期

第3年

PH2102 - 电磁学 4 AU 第一学期

PH3101 - 量子力学II 4 AU 第一学期

PH3103 - 量子力学的技术应用 3 AU 第一学期

PH3199 - 物理实验室IIIa 2 AU 第一学期

物理学专业规定的选修课

从以下列表中选择至少3个AU(或8个AU,如果选择学期实习)(不包括PH4421)。

第3年

PH3404 - 经典和量子信息的物理学 3 AU 第一学期

PH3406 - 开放式量子系统 4 AU 第二学期

PH3602 - 光子学 4 AU 第一学期

第4年

PH4421 - 最后一年的项目

选择毕业项目(PH4421)的学生不需要参加专业实习(PH4420),必须在其中一个特别学期参加专业实习(PH4416)。 10 AU 第一和第二学期

PH4402 - 凝聚态物理II 4 AU 第一学期

PH4403 - 表面和界面 4 AU 第一学期

PH4404 - 纳米级物理学 3 AU 第二学期

PH4409 - 量子电子学 4 AU 第二学期

PH4414 - 自旋电子学简介 4 AU 第二学期

第二专业课程

第二专业必修课

PH3601 - 微电子和纳米电子器件的制造 4 AU 第3年 第一学期

PH4419 - 计算物理学 4 AU 第3年 第二学期

PH4601 - 半导体和自旋电子器件的物理学 4 AU 第3年第二学期

EE2101 - 电路分析 3 AU 第2年第一学期

EE2102 - 模拟电子学 3 AU 第2年第二学期

EE2104 - 数字电子学 3 AU 第1年第二学期

EE3102 - 微处理器 3 AU 第3年 第一学期

EE3019 - 集成电子学 3 AU 第3年 第二学期

第二专业选修课

从以下列表中选择至少4个AU。

MH2500 - 概率论和统计学简介 4 AU

EE4340 - VLSI系统 3 AU

EE4613 - CMOS工艺和器件模拟 2 AU

EE4614 - 器件参数提取和布局实施 2 AU

EE4694 - 集成电路可靠性和故障分析 3 AU

此文章摘自学校官网Bachelor of Science in Applied Physics with Second Major in Microelectronics Engineering | College of Science | NTU Singapore

大学最有发展前景的50大专业推荐之(36)——应用物理学

专业特点

主要培养掌握物理学基本理论方法,具有良好的数学基础和基本实验技能,掌握电子技术,计算机技术,光纤通信技术,生物医学物理等方面的应用基础知识,基本实验方法和技术能在物理学,邮电通信,航空航天能源开发计算机技术及应用光电子技术,医疗保健,自动控制等相关技术领域,或在高校从事科研、教学技术开发与应用管理等工作的高级专门人才。

就业前景

有较强的社会适应性,既具有从事基础科学研究的基础知识,也具有在应用物理技术,电子信息技术等领域从事高科技开发的实际业务能力,适合在工业、交通、邮电,金融、商业等行业从事科技开发生产和管理工作。

考研方向

物理学、凝聚态物理学、光学、光学工程。

推荐理由

1.应用物理学是应用物理学的基本理论和方法解决工程中的实际问题,应用物理学是当今物理学的主流,纯粹靠思考和数学公式推导进行研究的是理论物理学。现在的高科技和新技术的诞生都离不开应用物理学。

2.应用物理学的研究方向可以选择如微电子学、电子材料学、光电子学、材料物理、声学、原子核物理及核工程工程物理、光纤与通信、电磁学、大气物理、海洋物理和热力学等在选专业前看好该专业的发展方向。

3.一个国家的科技和国防实力主要靠应用物理学的水平来评估。核能理论最终转变为核武器才是实力的体现,量子通信理论最终转变为安全使用的通信手段,会给通信业带来巨大的突破。应用物理的发展水平是国家是否强大的主要体现。

4.应用物理是国家科技进步的基石,应用物理学人才是国家的宝贵人才,他们决定着国家科技发展的未来。

5.应用物理学高端人才,如硕士、博士获得者可以到中科院及分院的各物理研究所工作,也可到大型公司工作,如华为公司、微电子公司、广东核电公司、航空航天研究院等。也可以到大中专院校从事研究和教学工作,由于应用物理学人才的数学和逻辑分析能力强。也可以到金融保险证券公司从事分析工作。

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