中科大应用物理培养方案

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1、理学院应用物理学专业培养方案一、专业培养目标培养学生具有坚实的数学基础、广博的物理学基本知识、系统扎实的物理学基础理论、基本实验方法和技能,了解物理学发展的前沿和科学发展的总体趋势,掌握必要的电子技术和计算机应用基础知识,熟练掌握英语,受到基础研究或应用基础研究的初步训练,具有一定的基础科学研究能力和应用开发能力。培养基础扎实、后劲足、适应能力和知识更新能力较强的高级人才。毕业后适宜继续攻读物理学及相关的高新技术学科、交叉学科等学科领域的研究生,也可到科研、高等学校、产业部门等从事科研、教学、管理和高新技术研发工

2、作。二、学制、授予学位及毕业基本要求学制:四年授予学位:理学学士课程设置的分类及学分比例如下表:类别学分比例通修课68.541.51%学科群基础课61-6437.88%专业课≥2615.76%毕业论文84.85%合计163.5-166.5100%1、通修课:(68.5学分)参照学校关于通修课的课程要求。其中物理类理论课程以本专业要求为准,以下课程也作为本专业的通修要求:电子线路基础实验(1学分)、微机原理与接口(3.5学分)、大学物理―现代技术实验(1学分)、大学物理-研究性实验(1学分);2、学科群基础课:(6

3、1-64学分)IN02*(信息类课程):(3学分)电路分析基础(3学分)MA02*(数学类课程):(11学分)41复变函数(A)(3学分)、数理方程(A)(3学分)、计算方法(B)(2学分)、概率论与数理统计B(3学分);ES72*(电子类课程):(7学分)电子技术基础(1)(4学分)、电子技术基础(2)(3学分);PH02*(物理类课程):(40-43学分)力学(3学分)、热学(2学分)、电磁学(4学分)、理论力学(3学分)、光学(3学分)、原子物理学(3学分)、电动力学(4学分)、量子力学A(4学分)和量子力

4、学B(6学分)(二选一)、等离子体物理导论(2学分)、计算物理学(核科学类)(3学分)和计算物理学(非核科学类)(3学分)(二选一)、热力学与统计物理(4学分)、固体物理学A(3学分)和固体物理学B(4学分)(二选一);3、专业课:(选≥26学分)四个方向:PH03*(物理类课程):(选≥6学分)粒子探测技术(4学分)、结构物性与固化(4学分)、高级物理实验(2学分)、气体放电原理(3学分)、等离子体物理理论(4学分)、等离子体物理实验(2学分)、核电子学方法(4学分)、核电子学方法实验(1学分)、半导体物理(3

5、学分)、半导体器件物理(3学分);凝聚态物理方向:(选≥20学分)PH03*(物理类课程):结构物性与固化(4学分)、高级物理实验(2学分)、凝聚态物理实验(2学分)、信息功能材料(3学分)、凝聚态物理实验方法(4学分)、低温物理导论(3学分)、固体光学与光谱学(3学分)、磁性物理(3学分)、发光物理(3学分)、固体薄膜物理(3学分)、固体表面分析原理(3学分)、晶体学(3学分)、半导体物理(3学分)、现代凝聚态理论(3学分);CH0*(化学类课程):普化实验(1学分)、纳米材料物理与化学(3学分);等离子体物理

6、方向:(选≥20学分)PH03*(物理类课程):等离子体诊断导论(3学分)、气体放电原理(3学分)、等离子体物理理论(4学分)、核与粒子物理基础实验(2学分)、等离子体实验装置概论(3学分)、等离子体电磁辐射测量(3学分)、等离子体物理实验(2学分)、等离子体应用(3学分)、实验物理中的信号采集处理(4学分);PI0*(机械类课程)机械制图(非机类)(3学分);42物理电子学方向:PH03*(物理类课程)(选≥20学分)粒子探测技术(4学分)、核电子学方法(4学分)、核电子学方法实验(1学分)、核与粒子物理基础实

7、验(2学分)、快电子学(3学分)、电子系统设计(3学分)、计算机在核物理中的应用(3学分)、接口与总线(4学分)、实验物理中的信号采集处理(4学分)、物理电子学信号采集处理实验(2学分);微电子与固体电子学方向:PH03*(物理类课程)(选≥20学分)高级物理实验(2学分)、半导体物理(3学分)、半导体器件物理(3学分)、半导体模拟集成电路(4学分)、半导体数字集成电路(3学分)、集成电路CAD(3学分)、大规模集成电路工艺基础(3学分)、微电子系列实验(2学分)、半导体材料(3学分);跨学科选修课程:暂不作硬性

8、要求。本专业主要课程:高等数学、力学、热学、电磁学、光学、原子物理、理论物理、电子线路、信息技术、固体物理学等。43四、主要课程关系结构图应用物理学专业基础和专业课程相互关系结构图计算机文化基础低温物理导论数据结构与数据库C语言程序设计结构物性与固化现代凝聚态电子技术基础(2)理论电子技术基础(1)微机原理与接口气体放电原理等离子体电子线路基础实验物理理论等离子体物理理论

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