微波工程基础_微波工程基础李宗谦pdf
专硕电子信息与电子与通信工程的关系
4、了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;前者注重于信息和信息系统7、.掌握计算机电子技术所必须的基本知识基本理论和原理;的运用;后者侧重于电子技术的基础支撑研究。
微波工程基础_微波工程基础李宗谦pdf
微波工程基础_微波工程基础李宗谦pdf
8、掌握电子产品的一般生产工艺具有电子产品生产管理能力;
电子与通信工程硕士学位:主要培养从事信号与信息处理、通讯与信息系统、电路与系统、电磁场与微波技术、电子元器件、
集成电路等工程技术的高级工程技术人才。研修的主要课程有:理论课、外语课、矩阵论、泛函分析、数值分析、半导体光电子学导论、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、现代材料分析技术、电路设计自动化、电路优化设计、
数字信息处理、信息检测与估值理论、导波原理与方法、导波光学、微波电路理论、高等电磁场理论、应用信息论基础、数字通讯、系统通信网络理论基础、现代管理学基础等。
普渡大学通信工程专业全面详细介绍
7、培养要求:本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。普渡大学(Purdue University),美国公立大学系统 [27] ,也指该系统下的旗舰分校普渡大学西拉法叶分校,创建于1869年,位于印第安纳州的西拉法叶市(West Lafayette)。该校是十大联盟创始成员、美国大学协会成员校,被誉为“公立常春藤”。该校侧重于理工科、商科、社科,不设医学院、法学院。下面是普渡大学通信工程专业全面介绍,欢迎关注阅读了解!
080902 电路与系统普渡大学通信工程专业全面详细介绍
普渡大学
Purdue的EE系是该校的系,也是全美的EE系之一。教研团队达到了130人之巨,其中包括23名IEEE成员、4名美国工程院成员、2名戈登奖获得者、1名技术奖章获得者以及1位IEEE。
美国通信工程专业
通信工程专业(也作信息工程,电信工程)是电子工程的一个重要分支,同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。
在美国,通信工程专业研究的是以电磁波、声波或光波的形式把信息通过电脉冲,从发送端(信源)传输到一个或多个接受端(信宿)的问题。接受端能否正确辨认信息,取决于传输中的损耗高低。信号处理是通信工程中一个重要环节,其包括过滤,编码和解码等。
通信工程所关注的频段涉及甚广。低频段关心的是技术声学或低频技术。高频段关注的范围从微波或雷达到可见光的激光或镭射。微波到可见光中间的频段几乎都是通信工程的研究对象。除此之外,通信过程中所应用的媒介和技术,包括通信系统在陆上、水下、空中和宇宙空间中的应用,也是相当丰富的。
美国通信工程研究生是留学申请的热门,通信工程专业是信息科学技术发展迅速并极具活力的一个领域,尤其是数字移动通信、光纤通信、Internet网络通信使人们在传递信息和获得信息方面达到了前所未有的便捷程度。
通信工程具有极广阔的英国电子电气工程学院下设专业主要分两大方向,电子工程及电气工程。电子属于弱电系统,电气属于强电系统。发展前景,也是人才短缺的专业之一。在该专业学习通信技术、通信系统和通信网络等方面的知识,毕业后在美可从事通信、大规模集成电路、智能仪器及应用电子技术领域的研究。当然,同学们在新兴的5G通信工程的研究、设计、技术开发等工作也是可以胜任的,就业前景都非常好。
即使以后回到国内,通信工程毕业的学生也是人才市场上的“香饽饽”。工程开发师、通信网络工程师、平台开发师等等岗位在都是稀缺的黄金岗位。而且在5G即将在上线的情况下,通信工程方向的学生有的是机会发挥自己的才能。例如可以在电信通信部门,电信通信设备制造业找到工作。
通信行业现在属于是成熟的规模行业,可以吸收大量优质人才。一般博士毕业多数去大公司做科研,年薪在10万美元左右。而硕士毕业的同学大多做开发人员的较多,平均年薪5万至8万美元。
电子工程专业课程
数学课:高等数《Communication Systems》(Fourth Edition)[加]Simon Haykin,电子工业出版社,2003年3月学、线性代数、概率统计、复变函数、数理方程,⑴ 电子工程的专业课程
电子电路与系统
Pro电子制作 CPLD实用技术
EWB电路设计 VHDL编程
信息论
信号与系统
数字信号处理DSP编程
语言信号处理信号检测
自动控制原理可编程
通信与信息工程
通信原理 高频电路
锁相技术 微波技术
程控交换 光纤通信
计算机网络 计算机通信
网页设计
多媒体技术设计及论文
课程设计单片机编程
射频识别系统的安全设计
⑵ 电子信息工程专业主要学习什么课程
专业课程包括:
电路基础、电子电路基础、计算机组成原理、C语言程内序设计、单容片机技术、传感器与检测技术、电子产品制作与维修、电子产品制图与制版、电子仪器测量技术、计算机网络技术。
(2)电子工程专业课程扩展阅读
电子信息工程已经涉及了的诸多方面,学习这个专业的学生可能都会有一个感觉,就是学的东西特别的多,但是却没有什么具体的方向。这一点和自动化专业比较像,甚至会比自动化的学习更复杂。要学习计算机,通信工程,电子科学与技术,控制科学等专业课程。
当然,在学习电子信息工程专业过程中,也少不了要学习高等数学,线性代数,概率与统计,大学物理等基础课。而且这个专业的学习过程中,动手能力的重要性丝毫不会亚于理论知识,所以,动手能力较强的人学习这个专业会更好。
所以,电子信息工程属于交叉型的专业,而交叉型的专业往往都有学的多而杂的这个特点。所以,学习这个专业的关键就是在校学习期间,找准一个自己感兴趣的方向深入下去,争取做到学好学精。
电子信息工程专业课有电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、信息安全导论、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。
主要实践性教学环节:包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般要求实践教学环节不少于30周。
知识技能要求:
1、较系统地掌握该专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
2、掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
3、掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
⑷ 电子信息工程专业需要学习哪些课程
电子信息工程 电子信息工程是信息产业的重要基础和支柱之一。它以电路专与系统、信号与属信息处理、电磁场与微波等理论为基础,研究各种信息如语音、文字、图象、遥感信息等的处理、交换、及、电缆、光缆等的传输,在此基础上研究和发展各种电子与信息系统。本专业主要内容为: 各种信息的处理、传输、交换、检测的理论与技术、各种电信系统和网络; 电路理论、电子系统设计及应用、系统仿真和集成电路设计自动化的理论和技术; 微波理论与技术、天线与电磁兼容理论与技术; 电子电路应用技术、计算机应用技术、信息处理应用技术、电磁波应用技术。 在本专业设有微波与数字通信重点实验室,智能技术与系统重点实验室智能图形图象分室,电子设计自动化(EDA)实验室等,拥有多种先进仪器设备。 本专业毕业生适应的工作范围为:信号的处理、传输、交换及检测技术的研究与教学工作,电子设备与系统的研制、生产与应用,电子技术及计算机技术应用与开发,微波技术的研究、应用及开发工作。
⑸ 电子信息工程专业课程都有什么
主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数内字信号处理、电磁场容理论、自动控制原理、感测技术等。
大一:高等数学、大学物理、大学英语、工程制图、计算机基础
大二:信号与系统、模拟电路、大学英语、高频电路、EDA、概率论与数理统计
大三:数字信号处理、数字压缩、通信原理、数字电路、微机原理、科技英语
大四:电子实习、毕业设计
各个学校可能开设计课程可能不一样,但还是大同小异。
主要实践性教学环节:包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般要求实践教学环节不少于30周。
电子信息工程来专业课程:电路理自论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。
首先要有扎实的数学知识,对物理学的要求也很高,并且主要是电学方面;要学习许多电路知识、电工基础、电子技术、信号与系统、计算机控制原理、通信原理等基本课程。学习电子信息工程自己还要动手设计、连接一些电路并结合计算机进行实验,对动手作和使用工具的要求也是比较高的。
3.具有从事导航装备与通信装备使用、维修、监造、管理的基本能力;拓展资料:
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程已经涵盖了的诸多方面。电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。
⑺ 电子信息工程专业要学哪些课程
高等数学、线性代数、 概率与统计 、大学物理、信号与系统、大学英语、专业英语、电路分析、电子技术基础、C语言、高频电子技术、电子测量技术、通信技术、自动检测技术、网络与办公自动化技术、多媒体技术;
单片机技术、电子系统设计工艺、电子设计自动化(EDA)技术、数字信号处理(DSP)技术、模拟电路、数字电路、微机原理、单片机原理及应用、ARM嵌入式系统、自动控制、传感器原理与应用、电子电工实习以及电子工艺训练等实验课程。
(7)电子工程专业课程扩展阅读:
相关延伸:电子信息专业所需能力
1、较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
2、掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
3、掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
9、掌握电子电器类维修焊接技术具有按工艺文件完成复杂产品的全部装接焊接能力;
10、具有熟练使用和维护常用电子仪器仪表的能力和按高度文件调试设备排除故障的能力;
11、具有电子工程的现场安装与调试基本能力。
⑻ 电子信息工程专业都有什么课程啊
英语课:大学英语、专业英语,
课: 理论、 思想、哲学、经济学、法律基础、思想品德修养,
实践课:军训、金工实习、专业实习,
电路课:电路分析、数字电路、模拟电路、高频电路、微波电路,信号与系统、数字信号处理、随机信号分析、图像处理、电磁场理论、天线理论、通信原理、信息论、编码理论、数字通信、电视原理、移动通信、卫星通信、数字视频处理、数字交换技术.
计算机应用技术基础以及电子信息工程技术专业基础知识,还侧重安排了电路设计、EDA技术、微机原理与接口技术、PLC控制技术与应用、单片机原理及应用、嵌入式系统及应用、单片机数据传输接口扩展技术与应用等方面的实习、实训和专业技能培养。
专业优势: 行业专家、企业精英为师资保障,拥有以嵌入式系统为主的电工电子与自动化实训基地,牵手国内、外大型名企,建立教师流动站、就业基地多个,就业岗位充足、就业率高,发展势头良好。
培养目标: 培养具备电子产品组装与调试能力,面向电子信息产业的制造、服务类企业的技术作、生产管理、技术支持等岗位,从事产品制作与测试、生产工艺实施、生产管理与技术服务工作的高端技能型专门人才。
⑼ 电子信息工程的主要课程
主修课程是抄:高等数学、线袭性代数、 概率与统计 、大学物理、信号与系统、大学英语、专业英语、电路分析、电子技术基础、C语言、高频电子技术、电子测量技术、通信技术、自动检测技术、网络与办公自动化技术、多媒体技术、单片机技术、电子系统设计工艺、电子设计自动化(EDA)技术、数字信号处理(DSP)技术、模拟电路、数字电路、微机原理、单片机原理及应用、ARM嵌入式系统、自动控制、传感器原理与应用、电子电工实习以及电子工艺训练等实验课程。
网络——电子信息工程
(9)电子工程专业课程扩展阅读:
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程已经涵盖了的诸多方面。电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。
通信工程的四大基础学科?
嵌入式(ARM)技术、DSP技术、智能仪表技术、表面贴装(SMT)技术、电子设计自动化、电子产品营销、电子工艺实习、电子设备装接实训、电子信息综合实习、机械工学等。《模电》、《数电》都是电路的一种,电路分析倾向于基础知识,电路相对简单些。比如只有电阻的线性网络,或者加入电容、电感的电路。但模电里面会加入其它复杂器件,比如三极管什么的。至于模电和数电的关系,其实本质上讲数电是模电的特例。模电高手眼里,都是模电。
3.就业行业分布《通信原理》,顾名思义,讲讲如何传输信号083002 环境工程,主要是原理性的,什么复用、调制、编码、交换...具体的实现都要依赖模电、数电里面讲的电路的基本模块,比如振荡器、滤波器、调制器、锁相环、电源、谐振等等电路实现。当然,通信原理也可以讲讲信号与系统的知识,这是必然的,比如噪声什么的。
《信号与系统》,分信号解析与信号通过系统的分析。严格来说,它不仅仅适用于通信系统。这个主要从数学模型上分析信号是什么,信号经过一个特定系统后有什么特性。这个属于内功,通信的改善,具体电路的改进,都离不开它的发展。
《电磁波》,这个当然是研究电磁波的脾气了。这个是学《天线》《微波电路》的必备。也属于《信号与系统》级别的秘籍。如果研究生都必须考的东东,它肯定是本专业基础中的基础。
至于信息网络与交换,不知道啥玩意儿。挺别扭的名字。如果是讲计算机网络的话,那么属于通信的一个分支(传统的通信原理应该只讲到传输层,但计算机网络不止传输层)。真正把计算机网络、电话网、数据网、有线电视网络等乱七八糟的网都看不到区别了,那才是把通信原理学到了一点。
导航工程专业的主要课程和就业前景怎么样
美国通信工程专业就业前景在高考志愿填报时,很多考生和家长对导航工程专业的就业前景问题很感兴趣。下面是由我为大家整理的“导航工程专业的主要课程和就业前景怎么样”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
诺丁汉大学,Nottingham:生物光子学、电子电气工程与创业、可再生能源系统、电磁设计、电子仪器、电子通信与计算机工程、光学工程、电子电力驱动导航工程专业主要课程
主要课程:电路分析基础、信号与系统、信息处理、通信组织与管理、通信网技术与管理、电导航原理与系统、仪表与微波着陆设备、塔康地面信标等。
课程体系:《导航学》、《估计》、《微机原理与接口技术》、《卫星导航原理》、《信号与系统》、《模拟与数字电路》、《卫星导航数据处理方法》、《组合导航》、《惯性导航原理》、《GNSS接收机原理》。
导航工程专业就业前景
导航工程专业主要学习导航系统与组合导航技术,导航设备与通信设备的性能、结构、工程原理、维修技术等专业知识及检测、调试、维护保养、故障诊断等专业技能。毕业后从事导航装备与通信装备使用、维修、监造、管理的高级工程技术人才和导航通信分队作战指挥、组织训练、日常管理的初级指挥。
毕业生可在航空、航天、交通、军事、电子、信息及通讯产业等部门工作,也可以在机关事务部门、教学和科研单位从事研发、管理、教学及应用等工作,毕业生就业前景广阔。
拓展阅读:导航工程专业培养能力
1.掌握数学、物理等方面基础理论和基础知识;
2.掌握信号与系统、信息处理的应用和开发等方面的方法和技术;
4.了解本学科的相关法律法规;
5.了解导航工程的理论前沿、应用前景和国内外发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有从事科学研究的初步能力。
导航工程专业就业方向有很多,就业前景也比较广阔,但大家还是要在专业上努力学习,争取学习地更深入。
电子科学与技术专业和微电子科学与工程两个专业有什么区别
信息科学技术专业是一个大学专业,培养具有扎实的数学培养目标、物理、电子和计算机的基础知识,系统地掌握光学信息处理技术、现代电子学技术和计算机应用技术的基本技能。本专业培养具备微电子、光电子、集成电路等领域宽厚理论基础、实验能力和专业知识,能在电子科学与技术及相关领域从事各种电子材料、元器件、集成电路、电子系统、光电子系统的设计、制造、科技开发,以及科学研究、教学和生产管理工作的复合型专081023 智能信息处理业人才。
电磁场与技术专业是什么研究方向?对口的工作是什么?
培养要求:本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。1.专业课程
计算机科学与技术是一门普通高等学校本科专业,属于计算机类专业,基本修业年限为四年,授予工学或理学学士学位;2012年9月,将新的计算机科学与技术专业取代旧的计算机科学与技术和仿真科学与技术两个专业。主要课程
电路分析基础、信号与系统、模拟电子技术基础、数字电路与逻辑设计、射频电路基础;电磁场与电磁波、微机原理与系统设计、软件技术基础、数学物理方法、微波技术基础、天线原理、电磁兼容原理与技术、通信原理、电波工程、微波电子线路、微波网络、天线CAD、射频识别技术、软件电技术等。
2.专业概况
培养当前紧缺的射频与技术相关领域的高技术人才。
电Purdue是一所拥有优良传统的工科强校。我国的“两弹元勋”邓稼先年轻就曾经在该校攻读的硕士学位;Purdue还被称作“美国航空航天之母”,它曾经培养出了22名太空人,包括个踏上月球的人阿姆斯特朗和目前为止一个离开月球的人。它还是全球首台全电子电视机以及电话技术的诞生地。这些事实都足以显示出Purdue的工科实力。子技术/半导体/集成电路
专业服务(咨询、人力资源、财会)(
通信/电信/网络设备
新能源
学术/科研
计算机软件
航天/航空
互联网/电子商务
建筑/建材/工程
通信/电信运营、增值服务
对计算机专业的理解
计算机科学与技术模拟电子技术基础数字电子技术基础是一个计算机系统与网络兼顾的计算机学科宽口径专业,旨在培养具有良好的科学素养,具有自主学习意识和创新意识,科学型和工程型相结合的计算机专业高水平工程技术人才。
扩展资料:
培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力;
能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。
1,电子信息科学与技术
电子信息科学与技术专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。
3,数⑹ 电子信息工程都有083100 生物医学工程哪些专业课程 谢谢字媒体
数字媒体属于工学学科门类,是指以二进制数的形式记录、处理、传播、获取过程的信息载体,这些载体包括数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等感觉媒体,和表示这些感觉媒体的表示媒体(编码)等,通称为逻辑媒体,以及存储、传输、显示逻辑媒体的实物媒体
是要看哪个专业适合你最主要了。
到英国学习电子电气工程专业有什么方向细分?
传感器原理单片机原理英国大学电子电气工程专业介绍
通信工程的基础建立于应用数学中的数理方程。其理论起点是物质与波在傅里叶热扩散和麦克斯韦电动力条件下观察到的传播现象。南安普敦大学、帝国理工、布里斯托、爱丁堡大学、曼大等更是学生向往的英国名校。电子电力方面的技术,常运用在机械、建筑业以及生物工程当中,而学生在研究生甚至本科阶段就会接触到这类综合性的课题。
在英国学习电子工程学科,学生会发现大学和学院所反映出的前瞻式思考方式。学生所做的工作将具有很高的创造性,且智力上富有挑战性。专业分类大致为:通信、微电子、电路设计、电力、电气等。
英国大学电子电气工程专业细分
萨里大学,Surrey:通信网络与软件、移动通讯系统、多媒体信号处理、卫星通讯工程、宇宙空间技术、微波工程与电子系统设计、纳米技术
南安普顿大学,Southampton:生物纳米技术、MSC人工智能、可持续能源电力工程、纳米技术、电通信
帝国理工学院,Imperial College:模拟和数字集成电路设计、通信和信号处理、控制系统
谢菲尔德大学,Sheffield:航空电子系统、计算机视觉工程、数据通信、半导体光子学与电子技术、电子电气工程
伦敦大学学院,UCL:网络工程、纳米技术、光电系统开发、电传输与光通信、通信技术
巴斯大学,Bath:数字通信、电力系统、电系培养目标统
纽卡斯尔大学,Newcastle:自动化与控制、通信与信号处理、电力系统、微电子、电源分配系统、嵌入式系统
贝尔法斯特女王大学,QUB:计算机与信息安全、高级电通信、通信技术
拉夫堡大学,Loughborough:数字通信、移动通信、互联网通信、可再生能源系统、信号处理与通信系统
曼彻斯特大学,Manchester:高级控制系统工程、通信工程、数字图像与信号处理、电能转换系统、电力系统工程、纳米技术
埃塞克斯大学,Es:嵌入式系统
约克大学,York:通信工程、数字信号处理、数字系统工程、互联网与电通信
布里斯托大学,Bristol:通讯网络与信号处理、图像声音传输与信号处理、光通信与信号传输、电传输系统与信号传输
格拉斯哥大学,Glasgow:嵌入式电子系统、电子电气工程、(电子)音乐制作、电子通信技术
爱丁堡大学,Edinburgh:电子、模拟系统设计、信号处理与通信、可再生能源系统
肯特大学,Kent:高级电子系统工程、宽带和移动网络通信、嵌入式系统及仪表、信息安全与生物识别技术、电通信与信号处理
利兹大学,Leeds:宽带与光通信、通信工程、电气工程与可再生能源系统、电子电气工程、嵌入式系统工程、纳米技术与先进电子设备
斯凯莱德大学,Strathclyde:通信,控制与数字信号处理、数字多媒体与通信系统、电子电气工程、电力工程与商业。
电子工程(弱电系统):下设主要专业为通信工程(细分有信号处理、通讯工程、电通讯、光通讯、数据通讯等等专业);
电气工程(强电系统):下设主要专业电力系统及能源。电力系统及能源专业主要学习课程不仅是电力方向,电力系统,输电配电,电力工业经济学,而且还有能源方向,包括可再生能源:太阳能,风能和生物质能能源供应的工程原理,使用和管理。
EE专业中,两个E其实是不分家的,所以英国大部分开设有电子工程(弱电)专业的大学也都开设有电气工程(强电)专业,或者电子电气工程专业。由于本身存在交叉,所以专门的电子电气工程专业很多大学也有开设。
电子电气工程(Electrical and Electronic Engineering)是一门涵盖众多领域的广义工程学科。在英国学习电子电气工程专业,你可以在以下领域中选择一个或多个方向进行深入研究:
2. 信号和图像处理(Signal and Image Processing):这一领域研究如何处理和提取图像、声音、视频、传感器和软件等信号数据的技术与理论。
3. 控制系统与自动化(Control Systems and Automation):这一领域关注如何设计和优化工业和日常生活中自动化系统的运作效率和稳定性。
4. 机器学习与人工智能(Machine Learning and Artificial Ince):这一领域研究如何让计算机系统通过大量数据和算法不断探测模式,从而实现更智能的行为和分析能力。
5. 电力系统和电力电子(Power Systems and Power Electronics):这一领域研究如何控制和分配电力、高压和低压配电网络的优化设计和运作,以及各种类型的电力设备和电子用于控制电能流动的技术。
6. 微电子和光子学(Microelectronics and Photonics):这一领域研究电子元件的制造、光电器件、光学和光通信等,以及设计和开发高速、高频率电子器件。
此外,还有许多其他专业和研究领域可以探索,例如计算机工程、机械工程和材料科学等。每种领域都有其重要性,它们各自的研究都对推动电子电气工程相关领域的进步产生了巨大的影响。
西安电子科技大学研究生院电子工程方面有什么专业?
能在光通信、光学信息处理、以及相关的电子信息科学、计算机科学等信息技术领域、特别是光机电算一体化产业从事科学研究、产品设计和开发、生产技术或管理的面向二十一世纪的高级专门人才。电院研究生主要有以下几个专业:电路与系统、电磁场与微波技术、信号与信息处理、信息对抗、智能信息处理、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制、环境科学、环境工程和生物医学工程
1. 通讯和信息技术(Communication and Information Technology):这一领域涉及到建立和开发通信网络和信息处理系统的各个层面,包括传输系统、网络协议和安全性等等。电路与系统学科具有博士和硕士学位授予权,并可招收博士后研究人员和访问学者,是重点学科,同时还是我校“211工程”建设的重点项目之一。现有20人,其中博士生导师5人,副和高级工程师38人,讲师和工程师30多人。重点实验室、研究所和教学基地为开展学科研究和培养研究生提供了良好的物质条件。近年来已出版专著、译著、教材20余种,在、国内学术刊物上发表论文500余篇,被SCI、EI和ISTP收录论文百余篇,有50余项科学研究成果分别获得、部、省级科技进步奖。目前在研的纵、横向科研项目60余项,其中省部级以上的项目25项,科研经费近2000万元。
随机信号处理数字图象处理电路与系统是一门内容丰富、发展迅速、应用广泛的学科,它是现代信息工程包括通信工程、控制工程、计算机科学以及一切电子科学技术与理论的基础,它主要研究电路与系统的基本理论以及对各种电路与系统进行分析、综合和故障诊断。其研究对象是各种电路及为完成某种功能、采用各种技术所构成的基本系统。
本专业的研究方向主要有:电路与系统CAD及设计自动化、非线性电路与系统、智能信息处理、VLSI设计与故障测试等。
080904 电磁场与微波技术
电磁场与微波技术学科为重点学科,建有天线与微波技术重点实验室,具有博士和硕士学位授予权,并可招收博士后研究人员和访问学者。本学科还建有天线研究所、电子学院电信工程系。本学科点还是我校“211工程”建设的重点项目之一,经过几十年的建设,本学科已经形成师资力量雄厚、设备先进,科研经费充足,学科门类齐全、梯队结构合理、人才丰富,富有研究特色、发展前景广阔并且在国内具有很高的知名度的学科。近十几年来,本学科已出版专著、译著、教材上百种,在、国内学术刊物上发表论文五百多篇,被SCI、EI和ISTP收录论文两百余篇,有十几项科学研究成果分别获得、部、省级科技进步奖。目前在研的纵、横向科研项目百余项。本专业现有17人,副和高级工程师18人,讲师和工程师22人。
电磁场与微波技术是一门内容丰富、发展迅速、应用广泛的学科,它既是现代高新技术的重要组成部分,又是许多新技术的生长点,它主要研究电磁波的产生、发射、放大、传输、接收、调制等方面的基础理论和工程技术。
本专业的研究方向主要有:计算微波与计算电磁学; 微波、毫米波集成电路与元器件设计;非线性电磁学与孤波;有耗电磁学与有耗变分原理; 近代微波测量与多口技术;电磁兼容;生物电磁学;微波通信系统;天线与散射理论; 反射面天线与高效馈源;天线的超低副瓣技术;现代天线测量与近场技术;天线CAD;电磁场理论与应用; 天线理论与技术;光理论与光技术应用; 微波通信技术。
081002 信号与信息处理
本学科为重点学科,建有雷达信号处理处理重点实验室,具有博士和硕士学位授予权,并可招收博士后研究人员和访问学者。本学科点还是我校“211工程”建设的重点项目之一,成师资力量雄厚、设备先进,科研经费充足。现有科学院院士1名、21人、其中博士生导师13人、副和高级工程师40人,讲师和工程师30多人。重点实验室、研究所和教学基地为开展学科研究和培养研究生提供了良好的物质条件。近年来已出版专著、译著、教材数十种,在、国内学术刊物上发表论文数百篇,被SCI、EI和ISTP收录论文百余篇,有数十余项科学研究成果分别获得、部、省级科技进步奖。目前在研的纵、横向科研项目百余项,
信号与信息处理是一门内容丰富、发展迅速、应用广泛的学科,它是信息系统包括雷达、通信、导航、声纳等系统的核心组成部分,它主要研究信号检测、滤波、估计与识别等的基本理论、方法和实现技术。
本专业的研究方向主要有:信号理论、信号检测与估值、自适应信号处理、阵列信号处理、信号处理、智能信号处理、并行处理理论和方法、神经网络及应用、图像与图形处理、电子系统自动化设计、语音处理、雷达成像等。
081022 信息对抗
信息对抗技术学科是从原重点学科信号与信息处理、电路与系统分离出来。2000年经学位委员会批准成为首批信息对抗技术本科专业,2003年获得博士学位授予权,2006年从电路与系统和信号与信息处理专业分离,获硕士授予权。信息对抗技术专业是陕西省专业,还是我校“211工程”建设的重点项目之一。长期以来,本学科以基础理论研究和应用基础研究为主,重点面向信息对抗系统及军事应用领域。在电子对抗、通信对抗、网络对抗等技术的军事装备中应用方面,具有鲜明的教学、研究特色和优势,为本学科的发展奠定了坚实的基础。 信息对抗技术系师资力量雄厚,结构合理,现有专职教师17人,退休返聘教师4人,其中5人,副(含高工)7人;现有博士导师2名,硕士导师4名,另外包括一名工程院院士在内,尚有3位在信息对抗专业招收博士研究生。专职教师中,45岁以下青年教师13人,其中4人获得博士学位,12人为在职博士研究生。 近5年来,该学科承担国防973、军口863、国防预研基金、国防预研项目等五十余项,年均科研经费530万元,年/人均科研经费30余万元,获奖十余项,绝大部分研究成果居国内领先地位。 信息对抗学科的研究方向主要有新体制雷达干扰理论、毁伤机理、无源干扰及战术策略、现代通信系统调制类型的自动识别、分类技术和针对现代通信系统的相干、非相干干扰技术以及网络条件下对信息的保护和非法入侵的跟踪技术等。 详细招生信息
智能信息处理学科是从重点学科“电路与系统”分离出来的新学科,具有博士和硕士授予权。该学科依托电工电子教学基地、智能信息处理留学回国人员实验室,具体研究智能系统的自然计算理论模型和应用、多传感器数据融合及与系统仿真、计算机视觉及其电路系统设计实现、智能网格计算、移动计算法、生物计算和多媒体计算等。本学科现有1人,副和高级工程师12人,讲师和工程师11人。
智能信息处理学科的主要研究方向有高性能自然计算、SAR图像理解与自动目标识、先进机器学习算法等。
081103 系统工程
“系统工程”专业是“控制科学与工程”一级学科下的二级学科,具有硕士和工程硕士学位授予权。系统工程是当前发展很快的新兴学科之一。本专业以系统科学、控制科学、信息科学、计算机科学和系统工程理论、随机过程理论等多个学科理论为基础,以评价改进现有系统,优化设计未来系统为研究目的,在工程设计、航空航天、通讯网络、军事仿真、生态环境、计算机集成和信息管理等领域有着广泛的应用。
本专业是在较长时间的教学及科研实践基础上形成的,主要培养面向系统、面向国防、软硬结合、注重应用、强调集成的高级系统工程技术人才。有关研究人员先后多次得到自然科学基金、陕西省自然科学基金、国防预研项目、国防和军事电子预研基金的资助,尤其在系统仿真、系统集成、系统优化设计、智能控制等领域一直处于国内领先地位,取得了一系列理论和应用成果。
081104 模式识别与智能系统
模式识别与智能系统属于工科门类中的“控制工程与自动化”一级学科,是省部级重点学科,具有博士和硕士学位授予权,并可招收博士后研究人员和访问学者。
模式识别和智能系统是一门内容丰富、发展迅速、应用广泛的学科,它是人工智能、计算机科学以及各种智能科学的理论基础,它主要研究模式识别、计算机视觉、智能信息处理和网络多媒体的基本理论和各种智能系统的设计和实现的技术。其研究对象各种具有智能化的基本系统。
本专业的研究方向主要有:模式识别、图像通信与处理、智能信号/信息处理、人工智能、网络多媒体技术、计算机视觉、智能系统和神经网络理论等。
本专业有全校多个院、系和专职科研机构所构成师资力量雄厚、设备先进,拥有“模式识别与智能控制”研究所和信息系统研究所等教学基地为开展学科研究和培养研究生提供了良好的物质条件。现有10人,其中博士生导师5人,副和高级工程师20人,讲师和工程师20多人。近年来已出版专著、译著、教材10余种,在、国内学术刊物上发表论文300余篇,被SCI、EI和ISTP收录论文数十篇,有10余项科学研究成果分别获得、部、省级科技进步奖。目前在研的纵、横向科研项目20余项,其中省部级以上的项目7项,科研经费近500万元。
081105 导航制导与控制
导航、探测和制导学科的主要研究方向有成像机理与图像处理技术、图像匹配与防颤技术和多时段、多角度、数据融合与多模目标识别技术。
083001 环境科学
“环境科学”学科是一级学科“环境科学与工程”下的二级学科,2006年1月批准设立“环境科学”学科硕士点,2007年开始招收硕士研究生,现有指导教师3名。本学科基于我校“电磁场与微波技术”学科长期发展,形成新的交叉研究方向:电磁兼容、生物电磁学、环境电磁学,关于电磁环境相关问题的研究,在国内同行中具有较大的影响力。本学科现有3人,副和高级工程师2人,讲师和工程师7人。
环境科学学科本学科的主要研究方向有环境电磁学、电子系统电磁环境分析和电磁环境监测等。
“环境工程”学科是一级学科“环境科学与工程”下的二级学科,是在我校重点学科“电磁场与微波技术”的基础上延伸、拓展形成的新学科,致力于电磁环境效应和电磁兼容的理论和工程问题的教学和研究,具有硕士学位授予权。该学科承担多项自然科学基金项目以及省部级项目,持续进行了多年的探索性研究,得到了国内同行的认可,处于国内先进水平。本学科现有8人,副和高级工程师2人。
“环境工程”学科的主要研究方向有工程环境电磁学、生物环境电磁学和电磁环境检测、分析、和评估。
生物医学工程学科成立于1990年,是全国首批获准试办的硕士点之一。经过十几年的努力建设,现已发展成为以电子工程、信息工程为基础,生物医学和生命科学相结合的陕西省重点学科,具有生物医学理论与工程技术应用相结合的科研能力,一直致力于电子技术、信息工程、生物工程和医学仪器等多领域的人才培养与科学研究。本学科现有6人,副和高级工程师9人,讲师和工程师5人。
生物医学工程学科的主要研究方向有医学影像算法平台、医学影像领域若干关键算法的研究、分子影像关键科学技术研究、功能成像生物电磁学、医学信号及图像处理、智能医学仪器与系统以及电子医疗设备EMI控制等。
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