华中师范大学物理科学与技术学院2017年招生专业目录于2016年9月22日正式公布,华中师范大学考研网第一时间为大家分享,备考华中师范大学物理科学与技术学院2017年硕士研究生入学招生考试的同学请参考2017年招生专业目录复习。
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华中师范大学2017年物理科学与技术学院硕士研究生招生专业目录
学术型硕士研究生招生专业目录:
专业代码、名称及研究方向 |
人数 |
其中接收免试生人数 |
考 试 科 目 |
备 注 |
040102 课程与教学论 |
3 |
1 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)311教育学专业基础综合 |
复试科目: 普通物理、量子力学 同等学力或跨专业加试科目: 普通物理实验(力学部分) 物理教学论 |
070201 理论物理 |
9 |
4 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
复试:01、02电动力学、统计物理综合 |
070202 粒子物理与原子核物理 |
8 |
4 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
复试:01、02电动力学、统计物理综合 |
070203 原子与分子物理 |
6 |
2 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
复试科目:03原子物理 |
070205 凝聚态物理 |
22 |
5 |
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(招生住专业含统计物理与生物物理) |
01(全日制)纳米材料与纳米技术 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
(招生住专业含统计物理与生物物理) 复试科目:05固体物理 |
02(全日制)光电子学 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
(招生住专业含统计物理与生物物理) 复试科目:05固体物理 |
03(全日制)凝聚态理论及波色-爱因斯坦凝聚 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
(招生住专业含统计物理与生物物理) 复试科目:05固体物理 |
04(全日制)统计物理、生物物理 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
(招生住专业含统计物理与生物物理) 复试科目:05固体物理 |
070207 光学 |
9 |
2 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
复试科目:07电动力学 |
070208 无线电物理 |
2 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)837电子线路基础(模拟、数字) |
与“电路与系统”复试科目相同 |
070401 天体物理 |
5 |
1 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)718普通物理 (4)836量子力学 |
复试科目:电动力学 |
080901 物理电子学 |
2 |
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(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)837电子线路基础(模拟、数字) |
(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) 复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
080902 电路与系统 |
16 |
4 |
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(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) |
00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)837电子线路基础(模拟、数字) |
(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) 复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
080903 微电子学与固体电子学 |
2 |
1 |
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(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) |
00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)837电子线路基础(模拟、数字) |
(另有招生计划请见《核物质科学协同创新中心硕士研究生招生专业目录》) 复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
080904 电磁场与微波技术 |
2 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)837电子线路基础(模拟、数字) |
复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
081001 通信与信息系统 |
10 |
2 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)839信号与系统、数字信号处理 |
复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
081002 信号与信息处理 |
14 |
4 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)201英语一 (3)301数学一 (4)839信号与系统、数字信号处理 |
复试科目: 电路分析、信号与系统、数字信号处理,通信原理、单片机原理与接口技术、C语言程序设计) |
全日制专业学位硕士研究生招生专业目录:
专业代码、名称及研究方向 |
人数 |
其中接收免试生人数 |
考 试 科 目 |
备 注 |
045105 学科教学(物理) |
8 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)204英语二 (3)333教育综合 (4)840物理教学论 |
复试与学术型同步进行,但评分标准不同。 |
085208 电子与通信工程 |
7 |
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00(全日制)不区分研究方向 |
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(1)101思想政治理论 (2)204英语二 (3)302数学二 (4)408计算机学科专业基础综合 |
复试与学术型同步进行,但评分标准不同。 |
华中师范大学物理科学与技术学院拥有教育部批准建设的国家理科(物理学)基础科学研究和教学人才培养基地,物理学博士后流动站,物理学一级学科博士学位点(在理论物理、粒子物理与原子核物理、凝聚态物理、光学、无线电物理、原子与分子物理、等离子体物理,声学8个二级学科招收硕士、博士学位研究生),还拥有物理学科教学论(教育学)、天体物理(天文学)、电路与系统(工学)、物理电子学(工学)、材料物理学与化学(工学)5个硕士学位点,学院还设有湖北省重点学科"理论物理"和湖北省重点实验室"高能物理实验室",挂靠学院的单位有中南地区理论物理学术交流中心。
华中师范大学物理科学与技术学院各专业研究方向及学习年限介绍
课程与教学论
研究方向:
1.物理课程与教学理论研究;
2.物理教学改革实践研究;
3.物理学习心理与学法研究;
4.虚拟天文教育研究。
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
物理学一级学科
研究方向:
1.理论物理
(1)夸克物质物理:夸克物质的硬探针信号、夸克物质的退禁闭相变,手征相变、色超导©相变、夸克物质的耗散性质和集体效应、核环境中的微扰QCD理论、有限温度场论等。
(2)高能碰撞唯象学:高能强子-强子和核-核碰撞机制、QGP相变动力学、相变过程的逐事件关联与起伏、多奇异数重子的椭圆流、以及粒子产生模型和机制的研究。
(3)统计物理与复杂系统:远离平衡态系统的相变动力学、复杂网络的统计性质、人类动力系统的标度律。
(4)生物物理:开展基因表达动力学及调控网络理论,神经细胞与神经胶质细胞相互作用机理,蛋白质结构预测及分子动力学等研究。利用生物物理研究所的生物分子实验平台,开展miRNA与mRNA相互作用机制和miRNA在生物分子信号通路中的调控等研究。
(5)统计物理:开展非线性系统中的噪声关联动力学理论及其新物理效应,神经电生理现象中随机效应及理论,细胞钙离子通道动力学及钙信号通路统计理论等方向研究。
2.粒子物理与原子核物理
(1)粒子物理:从理论和实验上研究物质的最深层次结构及其相互作用规律。紧密结合能量前沿、亮度前沿和宇宙前沿的实验进展,系统开展重味物理、CP对称性破缺、中微子质量起源机制和暗物质模型及其探测等方面的研究。
(2)相对论重离子碰撞物理:高能核-核碰撞的实验数据处理;高能核-核碰撞实验计算机模拟与物理分析;粒子探测技术与数据获取技术及核电子学核新型探测器研发;探寻夸克物质信号及新物理。
(3)高能核天体物理:本研究方向开展的是核物理与致密天体物理的交叉研究,一方面基于核物理实验和理论,解释并模拟高能天体物理现象;另一方面基于天文数据,研究极端条件下核物理性质和限制相关的核参数
(4)高能物理实验:高能碰撞,特别是高能核核碰撞的实验数据处理;高能核-核碰撞实验计算机模拟与物理分析;粒子探测技术与数据获取技术及核电子学核新型探测器研发;硅像素探测器的性能仿真与设计,硅像素探测器读出系统设计,硅像素探测器在高能物理及其他方面的应用;探寻夸克物质信号及新物理。
3.原子分子物理
(1)原子分子的纠缠动力学:研究原子与光场相互作用的量子纠缠动力学,相变,经典混沌和分叉对量子纠缠的影响;研究分子振转态的量子纠缠行为以及分子的量子计算;多原子分子的振转能级特征和代数计算。
(2)原子分子结构与光谱:研究强微波场中的里德堡原子离化的理论, 少体原子分子系统理论,量子信息与量子计算的理论。
(3)冷原子物理:研究原子的光学冷却与囚禁,光对原子分子的力学效应,玻色-爱因斯坦凝聚等。
(4)原子与光子相互作用:原子与光子相互作用的相干控制,原子相干对光传播、吸收与放大的作用,电磁感应透明,电磁场的非经典效应,量子起伏、量子噪声与量子跳跃,腔量子电动力学,光学双稳态与光学开关,局域场效应,量子纠缠等。
4.二级学科名称:凝聚态物理
(1)凝聚态物理理论:主要研究超冷原子的玻色爱因斯坦凝聚体的热力学和流体力性质、介观体系的输运理论、纳米线中磁畴壁动力学的理论研究、石墨烯中电子输运性质的理论研究,用第一性原理计算方法研究半导体材料的能带结构及光电性质等。
(2)低维材料物理:主要研究零维、一维、二维材料,如量子点、纳米管、石墨烯、硅烯等的生长规律及其化学物理机理、物理与应用性能等。
(3)半导体光电子物理:主要研究半导体纳米结构材料在能量存储和转换、环境净化等应用中的光电转换、电子输运等物理问题。
(4)纳米器件物理:主要研究纳米材料作为气体传感器、生物传感器、超级电容器等器件及其应用中的物理问题。
5.光学
研究光的产生、传播、探测、变换以及与物质的相互作用原理、技术及应用。
(1)量子光学和量子信息科学:研究光及其与物质相互作用的量子特性和非线性特性。研究光学微器件的原理,考察强光作用下原子的非经典性质。探讨这些量子特性在量子信息处理中的应用,设计量子通信、量子计算、量子测量的新方案。
(2)激光光谱学:实验方面,在中红外和远红外波段研究大气化学、星际、生命科学等相关学科感兴趣的瞬态分子和分子离子的振转和纯转动高分辨光谱特性及结构。理论方面,采用量化计算方法计算实验中需观测的分子和分子离子的光谱结构。
(3)激光物理学:研究激光的特性,提出产生新型激光的方案,并考察这些新型激光在光与物质相互作用中的应用。
(4)光电子学:从信息的角度研究光电子领域的相关技术、系统及应用,主要包括光电传感与测量、光通信、光电信号处理与控制、图像处理技术等。研究光学信息处理的原理和技术。
(5)集成光学:研究应用于通信系统的光集成器件,包括集成光源、调制器、光斑转换器、波分复用/解复用器、光开关等各类器件的模拟、设计,以及光波导加工工艺、器件原型制备和表征技术。
6.无线电物理
本学科是近代物理学、无线电电子学、光电子学、通信及相关技术的交叉学科,主要在电子工程、通信与信息工程领域内进行基础和应用研究。主要研究领域包括通信系统与网络、光电子技术、软件无线电技术、电磁理论与应用、信号检测与处理等。
(1)研究方向名称:通信系统与网络。主要开展移动通信系统与技术方面的应用基础研究,网络多媒体信息传输和处理的理论和应用研究,光纤通信和无线光通信技术与系统的基础与应用研究等。
(2)研究方向名称:光电子技术。研究光电子领域的相关理论、技术及应用,主要包括光电传感与测量、光通信、光电集成、光电信号处理与控制等。
(3)研究方向名称:软件无线电技术。软件无线电技术是用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。研究具有开放式无线架构的软件无线电技术和软件无线电信号处理技术,包括高速A/D、D/A技术、DSP技术以及FFT算法,调制解调、信源/信道编码等算法及实现。
(4)研究方向名称:电磁理论与应用。研究电磁波在复杂系统中的传播与散射特性、数值计算方法及应用;研究电磁超介质理论、仿真设计及在天线(阵)、吸波器和滤波器等射频、微波和光波器件中的应用。
(5)研究方向名称:信号检测与处理。研究电子信号的获取、变换、传输、存储及数据处理,实现对各种物理量的检测及智能化控制。
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
信息与通信工程一级学科
研究方向:
1.通信与信息系统
(1)无线通信理论与技术:
主要开展移动通信系统与技术方面的应用基础研究工作,重点研究:多天线技术(MIMO),多载波调制技术(OFDM),信道编码技术(STC、LDPC码等),频谱感知与资源分配,中继与基站优化以及新一代数字移动通信系统中的其他关键技术和应用研究。
(2)光电信息技术及应用:
研究光电信息技术领域中的相关理论、器件设计、信号处理及应用,涉及光传输、光交换、光网络、光传感及光电信息处理等。
(3)无线传感器网络:
主要研究传感器技术、短距离无线通信技术、射频电路设计与优化技术、车联网系统关键技术等。重点研究传感器节点、网络路由器、网络协调器和物联网网关;研究车联网与智能交通系统(ITS)领域中专用短程通信(DSRC)、射频识别(RFID)、智能卡(ICC)读写机及嵌入式POS终端平台核心技术。
(4)电磁工程及应用:
针对无线通信和探****达系统中的电磁波传播和天线,研究电磁波在复杂介质和环境中的传播与散射;基于电磁超介质的新型天线(阵)理论与设计;雷达目标信息处理、成像与反演技术。
(5)智能软件与知识服务:该方向主要从事智能教育软件的基础理论和软件开发研究,以及知识的描述、检索、获取、融合、浓缩和可视化等的理论和应用研究。内容包括:符号演算、自动推理、智能地理信息服务和动态几何,以及知识本体的描述、知识的获取、检索、浓缩、概念图、融合和可视化等技术。
(6)信息检索与语言信息处理:该方向通过建立形式化的数学模型分析、处理自然语言,用程序实现分析和处理过程。网络时代,面向海量信息的文本挖掘、信息提取、跨语言信息处理、人机交互等应用需求急速增涨,该方向将对我们的生活产生深远的影响。
(7)数字媒体与虚拟现实:该方向主要研究各种新型数字媒体技术和虚拟现实技术及其相关应用技术,重点研究各种新型数字媒体和虚拟场景的构造、表现、传播和集成理论、技术,以及面向人类文化遗产保护、虚拟教育、娱乐等领域的应用方法和平台。
(8)多媒体信息处理与通信:该方向主要从事网络多媒体信息传输和处理的理论和应用研究。内容包括:IPTV、P2P等适用于多媒体传输的网络支撑技术、流媒体传输技术、音视频编码和数字媒体技术、网络多媒体信息内容检测和安全防范技术等。
(9)知识服务与管理:该方向本研究方向主要从事知识服务管理理论与知识服务模式的研究,以及知识服务领域的标准、知识管理以及知识服务系统开发的应用研究。具体研究内容涉及知识服务相关标准、大规模知识资源管理、知识发现、面向服务的知识服务系统构建等方向理论与技术,为E-learning等知识服务领域培养专门高级人才。
(10)图像处理与模式识别:该方向研究利用计算机对图像信息进行加工以满足人的视觉心理或应用需求的行为,包括图像预处理、数学形态学图像处理技术、图像压缩、形状表示与描述、图像分割、纹理描述等;同时研究人类感知环境的原理以及如何用计算机来实现模式识别的理论和方法,如生物认证(人脸识别、指纹识别等)、安防监控、人机交互等领域。
2.信号与信息处理
(1)智能信息处理
主要从事智能科学与技术领域的高新技术创新与应用研究。内容包括:智能计算与数据挖掘、数字图像处理与分析、模式识别与人工智能、智能信息处理与系统、多传感器信息融合及智能检测与控制技术、智能信号处理技术及其在通信中的应用研究等。
(2)多媒体通信与信息处理
主要从事网络多媒体信息传输和处理的理论和应用研究。内容包括:IPTV、P2P等适用于多媒体传输的网络支撑技术、流媒体传输技术、音视频编码和数字媒体技术、网络多媒体信息内容检测和安全防范技术等。
(3)通信信号处理
主要从事信号与信息处理的理论与应用研究。内容包括:多输入多输出时空信号处理技术、智能天线和自适应信号处理技术、信道估计和信号分离技术、多用户检测技术等。
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
电子科学与技术一级学科
研究方向:
1.电路与系统
(1)电子系统设计:研究电子设计自动化(EDA)平台逻辑核心技术和数字化软硬件设计集成系统技术。如嵌入式控制的通信系统研究,数字化系统电路的研究等。
(2)嵌入式系统与应用:嵌入式系统融合了计算机软/硬件技术、通信技术和半导体微电子技术。主要研究基于8位、16位和32位微处理器的嵌入式控制系统和智能仪器的硬件设计和嵌入式操作系统(如uCOS、Linux)的BSP和应用软件设计等。
(2)核电子学:核电子学是在核辐射探测技术和电子技术基础上发展起来的电子学与核科学间的一门交叉学科。主要研究高速电路设计、信息处理和实时控制在核物理和粒子物理实验的前级电路和数据获取系统中的应用,研究数据获取和信息处理系统及核电子学系统。
2.物理电子学
(1)信号检测与处理:研究电子信号的获取、变换、传输、存取及数据处理,实现对各种物理量的检测及智能化控制,培养具有坚实的硬件电路设计、调试能力以及善于用汇编语言和各种高级语言编程的专门技术。
(2)信息光电子技术:从信息的角度研究光电子领域的相关技术、系统及应用,主要包括光电传感与测量、光通信、光电信号处理与控制、图像处理技术等。
3.微电子学与固体电子学
(1) 集成电路设计:研究基于像素探测器的模拟与数字集成电路设计方法,应用于通信系统的全定制与半定制ASIC、SoC和SoPC的原理和设计方法,研究IP核的设计、复用、各种典型软/硬IP核和系统的结构优化方法。
(2) 微电子机械系统:研究应用于光通信网络和光信息处理领域的新型微电子机械系统(MEMS)和相关数值模拟方法,探寻器件材料、结构与性能的关系及MEMES优化设计的途径。
4.电磁场与微波技术
(1)电磁散射与目标识别:研究复杂系统的电磁波散射规律、数值计算方法以及在目标电磁特性与识别、新型人工材料电磁特性研究中的应用。
(2)天线与电波传播:研究天线基本理论与设计、测量方法与计算机仿真技术、电磁波传播理论及在无线通信和电磁环境等领域的应用。
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
材料科学与工程一级学科
研究方向
1.材料物理与化学
(1)纳米技术
(2)能源与环境材料
(3)纳米生物材料与技术
2.材料学
(1)计算材料学
(2)复合功能材料
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
天体物理
研究方向:
1.核、粒子天体物理和宇宙学;
2.高能天体物理;
3.恒星与星际介质。
学习年限:
硕士生基准学制为三年,最长学习年限为四年。
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