开设的主要课程:量子力学(Ⅱ)、光谱学、光子学、激光原理、非线性光学、高等原子与分子物理、原子与分子物理实验方法、光学前沿讲座、激光技术与器件等。
研究方向: 5、半导体器件与物理
6、稀土发光与显示
半导体器件与物理、稀土发光与显示 这两个研究方向是物理学中最重要、最丰富和最活跃的分支学科凝聚态物理学下的研究方向,凝聚态物理学在诸如半导体、磁学、超导体等许多学科领域中的重大成就已在当代高新科学技术领域中起着关键性作用,为发展新材料、新器件和新工艺提供了科学基础。前沿研究热点层出不穷,新兴交叉分支学科不断出现,是凝聚态物理学科的一个重要特点;与生产实践密切联系是它的另一重要特点。
研究方向主要针对具备广泛应用背景的功能陶瓷材料,研究其结构与性能关联,特别是合成过程中的微结构与相变情况,探索性质可控的合成途径。研究低维纳米尺度无机材料的结构与性能关系,通过调控结构与性能所涉及的科学和技术问题,研究光电信息转换、显示器件与稀磁半导体中的基本物理问题,探索开发光电信息转换器件与系统的实用技术,围绕国民经济所需要的光电新材料,与材料科学、物理、化学以及工程学科交叉,平行开展应用基础研究。许多研究课题经常同时兼有基础研究和开发应用研究的性质,研究成果可望迅速转化为生产力。
开设的主要课程:量子力学Ⅱ、固体物理Ⅱ、发光物理、显示技术、光电子学、群论、光谱学、纳米结构材料与器件、有机半导体、固体材料化学、现代实验技术、凝聚态物理中的前沿问题、微弱信号检测。
本专业学制为3年,授理学硕士学位。
080201机械制造及其自动化
研究方向: 1、先进机械装备设计及加工技术
2、CAD/CAM集成及相关技术
3.数字化产品设计与制造
4.机械动力学
先进机械装备设计及加工技术研究方向主要围绕计算机辅助设计、数控技术、精密超精密加工技术等先进技术进行先进机械装备设计及加工理论、方法的研究,设计及开发等工作,为各行业提供先进的机械装备及加工技术。
CAD/CAM集成及相关技术研究方向主要围绕CAD/CAE/CAPP/CAM集成及相关技术,应用并行工程、成组技术、面向对象的设计理论等现代设计、制造方法,进行新产品、新技术的研究开发。
数字化产品设计与制造研究方向的研究内容为,在网络和计算机辅助下通过产品数据模型,全面模拟产品的设计、分析、装配、制造等过程。包括三维建模、装配分析、优化设计、系统集成、产品信息管理、虚拟设计与制造、多媒体和网络通讯等。
机械动力学研究方向主要研究机械系统的宏观动态行为,研究对象包括几乎所有具有机械功能的系统,其研究范围涵盖了这类系统的建模与仿真、动力学分析与设计、动力学控制、运行状态监测和故障诊断等。该方向的主要任务是采用尽可能低的代价使产品在设计、研制、运行各阶段具有最佳的动力学品质。
以上四个专业方向要求学生在本学科领域内,具有坚实、系统的基础理论知识,较深的专业知识和熟练的实验技能。要求学生跟踪本学科前沿领域的科研状况和发展动向,培养严谨求实的科学态度和作风,具有创新求实精神和良好的科研道德,具备独立从事本学科科学研究的能力。要求学生熟练地阅读本专业外文文献资料,有较好的听说水平及一定的外语写作能力。学生毕业后可在高校、科研机构及企事业单位从事教学、科研、产品开发及管理工作。
开设的主要课程:数控技术及柔性制造系统、现代控制理论、先进制造技术、检测与控制技术、优化设计、智能控制技术、计算机图学、伺服系统、振动力学、机械故障诊断技术等。
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本文标题:天津理工大学专业介绍(4)
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