一、簡介
物理電子學是現代物理學、電子學、光學、光電子學、量子電子學及相關技術和學科的交叉和融合。 主要開展電子工程、信息科學與技術領域的基礎與應用研究。 激光器的發明標志著科學的工作頻段已擴展到光學頻段,催生了光電子學、導波光學和集成光學等新興學科分支物理考研的最新相關信息,并成為新技術發展的基礎在電子信息科學領域。 近年來,該學科發展尤為迅速物理考研的最新相關信息,推動了電子科學與技術領域其他二級學科及相關一級學科如信息與通信系統、光學工程等的拓展,形成了一批新的科學和技術學科。光波與光子技術、信息顯示技術與器件、高速光通信系統與網絡等技術增長點,成為21世紀信息科技的重要基石之一。
2.專業研究課題
物理電子學研究粒子物理、等離子體物理、激光等物理前沿對電子工程和信息科學概念和方法的影響,以及由此產生的電子學新領域和新增長點。 本課題重點研究強輻照、低信噪比、高通道密度等極端條件下處理小時間尺度信號的技術,以及這些技術在廣泛領域的應用前景。 以下研究方向解決超越單一學科研究領域并構成物理電子學獨特部分的問題:
量子通信理論與實驗研究:量子計算機是未來計算機的發展方向。 從理論上和實驗上研究量子通信技術是實現下一代計算機的基礎,對量子計算機的研究具有非常重要的意義。
實時物理信息處理:前沿物理(如粒子物理)實驗的特點之一是信息量大,有用信息量占信息總量的比例相差10~15個數量級。量級,遠遠超出了一般電子技術的極限。 。 如何根據物理要求實時處理大量數據以獲得有用信息是實驗成功的關鍵。該方向的研究成果對于大型系統的集成和實時應用具有重要意義操作系統。
強噪聲背景下的隨機信息提取技術:在微觀尺度上,傳感器發出的信號往往低于噪聲,同時又是隨機的。 研究強噪聲背景下隨機信號和瞬態物理信息的提取是物理學前沿學科提出的要求,也是雷達、聲納等領域信號處理的基礎。
非線性電子學:利用電子實驗方法研究非線性現象,利用電子手段產生混沌現象,研究如何實現混沌同步和混沌通信。
高速信號互連及其物理機制研究:當數據傳輸速率達到千兆位以上時,信號在電纜、印制板等載體上的傳輸涉及介質損耗、集膚效應、電場分布等物理機制。 只有引入物理學的研究方法,才能解決電子工程和信息技術中的這些問題。
輻射電子學:輻射會損壞半導體材料,導致性能下降甚至失效。 研究輻射對器件性能和壽命的影響、選擇抗輻射材料、解決輻射場測量對于軍事和航天應用中的電子工程、核安全技術和核醫學具有重要意義。
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