天津理工大學物理學專業介紹

發布時間:2015-11-21 編輯:考研派小莉 推薦訪問:天津理工大學
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070200物理學
我校理學院物理系師資力量雄厚,治學嚴謹,學術成就顯著,學科建設發展迅速,已經形成良好的發展格局。培養了大批高素質的畢業生。2010年獲物理學一級學科碩士點。研究工作主要集中在:光學、原子與分子物理、凝聚態物理的幾個研究方向上:
研究方向: 1、光譜學
2、發光學
光譜學是光學學科的重要分支。本研究方向對處于低激發態和高激發態的原子進行高靈敏和高分辨的光譜探測,從不同的角度認識物質的微觀結構和動力學特征,發現微觀世界的奧秘并探索它們的嶄新規律、檢驗現代量子理論的正確性。該方向的研究結果可用于指導新型激光器的開發和應用,也可用于與新型能源開發相關的應用技術,例如激光分離同位素、激光慣性約束核聚變以及等離子體的雙電子復合過程。也可利用高激發態對外場的高度敏感性,研制具有高靈敏度的針對電磁場的探測器等。研究生畢業后可繼續深造或在研究院所、企業公司和學校從事研究、生產、管理或教學工作。
發光學是研究物體的發光條件、發光過程及其規律的科學。它主要包括:光致發光、陰極射線發光、高能射線發光、電致發光和生物發光等。近年來發光學又有很多新的發展,諸如有機電致發光、多孔硅、低維納米、量子剪裁等。本研究方向瞄準學科前沿,主要開展具有發光、貯能、信息顯示與存貯等功能的無機、有機功能材料與器件制備,是國內發光學研究的重要基地之一。研究生畢業后可繼續深造或從事教學、科研和工程技術以及相關的科技管理工作。
開設的主要課程:量子力學(Ⅱ)、光譜學、光電子學、光子學、激光原理、高等光學、光學前沿講座、發光物理學、顯示技術、激光技術與器件等。
研究方向:3、原子強外場效應
4、原子光譜與動力學
原子強外場效應是研究在強外場(主要是強電場)中高激發態原子尤其是復雜雙電子原子光譜的科學.本研究方向主要包括:束縛里德堡態電場效應、自電離里德堡態電場效應和標度電場能譜等.對處于低激發態和高激發態的原子進行高靈敏和高分辨的光譜探測,從不同的角度認識物質的微觀結構和動力學特征,發現微觀世界的奧秘并探索它們的嶄新規律、檢驗現代量子理論的正確性。該方向的研究結果可為進一步實現強電場操控復雜雙電子原子提供實驗依據,開辟減速以及囚禁原子的新方法。也可利用高激發態對外場的高度敏感性,研制具有高靈敏度的針對電磁場的探測器等。研究生畢業后可繼續深造或在研究院所、企業公司和學校從事研究、生產、管理或教學工作。
原子光譜與動力學是研究原子光譜及其動力學行為的科學. 本研究方向主要包括:稀土原子自電離態光譜、自電離態彈射電子角分布和分支比等。采用速度影像與飛行時間相結合的探測方法,對稀土原子自電離動力學過程進行系統研究,為建立和檢驗新的量子理論提供依據。該方向的研究結果可用于指導新型激光器的開發和應用,也可用于與新型能源開發相關的應用技術,例如激光分離同位素、激光慣性約束核聚變以及等離子體的雙電子復合過程.研究生畢業后可繼續深造或從事教學、科研和工程技術以及相關的科技管理工作。
開設的主要課程:量子力學(Ⅱ)、光譜學、光子學、激光原理、非線性光學、高等原子與分子物理、原子與分子物理實驗方法、光學前沿講座、激光技術與器件等。
研究方向: 5、半導體器件與物理
           6、稀土發光與顯示
半導體器件與物理、稀土發光與顯示 這兩個研究方向是物理學中最重要、最豐富和最活躍的分支學科凝聚態物理學下的研究方向,凝聚態物理學在諸如半導體、磁學、超導體等許多學科領域中的重大成就已在當代高新科學技術領域中起著關鍵性作用,為發展新材料、新器件和新工藝提供了科學基礎。前沿研究熱點層出不窮,新興交叉分支學科不斷出現,是凝聚態物理學科的一個重要特點;與生產實踐密切聯系是它的另一重要特點。
研究方向主要針對具備廣泛應用背景的功能陶瓷材料,研究其結構與性能關聯,特別是合成過程中的微結構與相變情況,探索性質可控的合成途徑。研究低維納米尺度無機材料的結構與性能關系,通過調控結構與性能所涉及的科學和技術問題,研究光電信息轉換、顯示器件與稀磁半導體中的基本物理問題,探索開發光電信息轉換器件與系統的實用技術,圍繞國民經濟所需要的光電新材料,與材料科學、物理、化學以及工程學科交叉,平行開展應用基礎研究。許多研究課題經常同時兼有基礎研究和開發應用研究的性質,研究成果可望迅速轉化為生產力。
開設的主要課程:量子力學Ⅱ、固體物理Ⅱ、發光物理、顯示技術、光電子學、群論、光譜學、納米結構材料與器件、有機半導體、固體材料化學、現代實驗技術、凝聚態物理中的前沿問題、微弱信號檢測。
本專業學制為3年,授理學碩士學位。

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