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湖南师范大学

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湖南师范大学物理与信息科学学院考研专业
专业名称:微电子学与固体电子学[080903]
招生人数
研究方向 03信号处理与智能系统
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)或875数字电子技术
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①高频电子线路②通信原理 或①热力学统计物理②固体物理

  “微电子学与固体电子学”是一级学科“电子科学与技术”所属的二级学科。它是现代信息技术的基础和重要支柱,也是国际高新技术研究的前沿领域和竞争焦点。超大规模集成电路产业化水平被列为衡量一个国家综合实力的重要标志,因此是国家和北京市优先发展的重点支持的学科。

专业名称:电路与系统[080902]
招生人数
研究方向 02低维半导体材料与器件
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)或875数字电子技术
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①高频电子线路②通信原理 或①热力学统计物理②固体物理

  1、学科简介
  电路与系统是属于工学,是电子科学与技术之下的一个二级学科硕士点,该学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。它是信息与通信工程和电子科学与技术这两个学科之间的桥梁,又是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等诸方面研究和开发的理论与技术基础。因为电路与系统学科的有力支持,才使得利用现代电子科学技术和最新元器件实现复杂、高性能的各种信息和通信网络与系统成为现实。
  2、培养目标:
  本专业培养在电路与系统学科方面掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有独立从事科学研究、科技开发、能作出创造性成果的德智体全面发展的高级科技人才,具体要求如下:
  在电路与系统学科领域有坚实的基础理论和系统的专门知识以及必要的实践技能。熟悉所从事本学科研究的历史、现状和发展趋势。掌握一门外国语,能用外语熟练地阅读本专业的文献、撰写论文摘要,具有从事本学科内的科学研究、教学工作或独立担负专门技术工作的能力。
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以北京工业大学为例:
  3、研究方向:
  01DSP与嵌入式系统
  02语音编码与合成系统
  03神经网络及应用
  04现代电子技术及应用
  05计算机网络与信息管理系统
  4、学习年限与学分
  学制为2-3年,少数优秀学生可以2年或2年半毕业。其中课程学习不少于1年,撰写论文工作时间不少于1年。教学实践和社会调查各为4周左右。
  5、硕士研究生入学考试科目:
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③301数学一
  ④822信号与系统

专业名称:物理电子学[080901]
招生人数
研究方向 01生物医学电子与图像处理
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)或875数字电子技术
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①高频电子线路②通信原理 或①热力学统计物理②固体物理

  物理电子学是物理学和电子学相结合的交叉学科,主要研究粒子物理,等离子体物理,光物理等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法产生的影响,及由此而形成新的电子学的新领域和新的生长点。物理电子学同时也针对现代大型科学实验和新兴物理学科发展中提出的在强辐射照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号技术和有关信号采集和信息处理的基础课题研究和应用基础研究。

专业名称:天体物理[070401]
招生人数
研究方向 01宇宙学02天体物理
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725量子力学 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①电动力学 ②热力学统计物理

  1、学科简介
  天体物理学是应用物理学的技术、方法和理论,研究天体的形态、结构、化学组成、物理状态和演化规律的天文学分支学科。本专业培养具备良好的数学物理和天文等方面的基本知识和基本能力能在天文学及相关学科从事科研群众科普教学和技术工作的高级专门人才。
  2、专业培养目标
  该专业毕业生要求做到:
  1.能较好地掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,坚持党的基本路线,热爱祖国、遵纪守法,具有勇于创新、严谨求实和团结协作的科学素养。
  2.博士生应具有天文学领域坚实宽广的基础理论和本专业系统深入的专门知识。英语娴熟。了解天体物理领域的最新前沿动态,熟练掌握从事研究工作的基本技能,具有独立开展创造性研究工作的能力并在所攻读的研究方向上做出创造性的研究成果。
  硕士生应具有天体物理学科坚实的理论基础和本专业系统的专门知识。比较熟练地掌握英语。对本学科和研究方向有较为系统的了解,掌握从事本学科研究工作所必须的技能,经历一项或几项研究工作的实践,具有从事科学研究和独立工作的能力。
  3.积极参加各类文体活动,有健康的体魄和健康的心理。
  3、专业方向
  1.活动星系核
  2.宇宙学和宇宙大尺度结构
  3.星系形成与演化
  4.高能天体物理
  5.天体力学与天体测量
  4、考试科目
  ①101政治理论
  ②201英语一
  ③624普通物理A
  ④806电动力学A或809量子力学
  (注:各个学校专业方向,考试科目有所不同,以上以中国科学技术大学为例)

专业名称:光学[070207]
招生人数
研究方向 03引力与宇宙学
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725量子力学 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目(三选二): ①电动力学 ②热力学统计物理 ③固体物理

  1、概述
  光学是研究光(电磁波)的行为和性质,以及光和物质相互作用的物理学科。传统的光学只研究可见光,现代光学已扩展到对全波段电磁波的研究。如今常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到 X射线的宽广波段范围内的,关于电磁辐射的发生、传播、接收和显示,以及跟物质相互作用的科学。光学是物理学的一个重要组成部分,也是与其他应用技术紧密相关的学科。
  2、培养目标
  本专业培养具有坚实的光学理论基础和基本实验技能,具有较强的创新能力;了解本领域的发展现状和研究动态,熟悉光学发展的国际前沿动态;能从事科研、教学或承担专门技术工作,具有较强的综合能力、语言表达能力及写作能力的高级人才。
  3、研究方向
  光学的研究方向主要有:
  量子光学与量子信息、光电子科学与技术、光信息处理与计算设计、强激光与激光生物。
  4、研究生入学考试科目
  ①101政治理论
  ②英语一
  ③624普通物理A
  ④809量子力学
  (注:各大院校的研究方向、考试科目有所不同,以上以中国科学技术大学为例)

专业名称:凝聚态物理[070205]
招生人数
研究方向 02凝聚态物理
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725量子力学 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目(三选二): ①电动力学 ②热力学统计物理 ③固体物理

  1、学科简介
  凝聚态物理是物理学之下的一个二级学科硕士点,该学科是研究凝聚态物质的空间结构、电子结构以及相关的各种物理性质。凝聚态物质是由大量的粒子(原子、分子、离子、电子)组成的。凝聚态物理的研究对象为晶体、非晶体、准晶体等固相物质和稠密气体、液体以及于液态和固态之间的各类居间凝聚相。迄今,传统的固体物理各分支,如半导体物理、金属物理、磁学、低温物理和电介质物理的研究更加深入,各分支之间联系更趋密切。此外,许多新的分支不断涌现,如强关联电子体系物理学、无序体系物理学、准晶物理学、介观物理与团簇物理等。凝聚态物理的基础与高新技术紧密相联,其成果是一系列新技术、新材料和新器件的源泉。近年来,凝聚态物理的研究成果、研究方法和技术,日益向邻近学科渗透、扩展,促进了化学物理、生物物理、信息科学和地球物理等交叉学科的发展。综上可见,凝聚态物理学已成为当今物理学中最重要的分支学科之一。
  2、培养目标
  培养适应我国社会主义建设需要的,德、智、体全面发展的,能胜任高等院校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士从事凝聚态物理方向研究的专门人才。具体要求是:
  1)认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质和较强的事业心,愿意并积极为社会主义现代化建设服务。
  2)具有广泛的学术求知欲和敬业、创新、创业精神,具有艰苦奋斗、坚持不懈、认真求实、勇攀高峰的科学学风,具有谦虚谨慎、不计得失、勇挑重担、善于合作的团队风格。
  3)在本学科领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。
  4)掌握一门外国语,能熟练阅读本专业的外文资料,并具备一定的听说和书面表达能力。
  5)具有健康的心理和体魄。
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以北京科技大学为例:
  3、研究方向
  01凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计
  02半导体薄膜材料的仿真与设计
  03低维材料的结构和物性研究
  04自旋电子材料与物理
  05纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究
  06磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究
  07界面偏聚研究
  08同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究
  09碳纳米材料性能的模拟与设计
  10硅笼材料性质研究
  11高温超导体输运性质与磁通动力学
  12纳米结构量子理论
  13超流、超导与磁性量子理论
  14分子纳米结构中的超快转移现象
  4、硕士研究生入学考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③302数学二或612普通物理
  ④875固体物理或876量子力学

专业名称:原子与分子物理[070203]
招生人数
研究方向 04量子场与粒子物理
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725量子力学 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目(三选二): ①电动力学 ②热力学统计物理 ③固体物理

  1、专业简介
  原子与分子物理学科多年来紧密围绕国家需求和学科前沿,在原子分子结构、光谱和碰撞理论,原子分子激发态动力学,原子分子激光光谱等方面形成了稳定的研究方向,并开拓了强场原子分子物理,团簇物理等前沿研究方向,对简单原子分子体系和大分子、团簇等复杂体系以及纳米体系开展了系统的研究工作,取得了一些有影响的研究成果,受到国内外原子与分子物理学界的重视。
  2、培养目标
  本专业培养的硕士研究生应是品行端正,热爱祖国,学风良好、治学严谨、身体健康,具有本专业扎实的理论基础和系统的专门知识及技能,有一定的创新能力,较熟练的掌握一门外语,并初步具有独立从事与原子分子物理学专业有关学科的教学、科研和管理工作的专门人才。
  3、研究方向
  1. 原子、分子结构与光谱学
  2. 原子与分子的非线性光学性质
  3. 激光与原子、分子和物质的相互作用
  4. 原子分子与电磁场的相互作用
  (注:以上以吉林师范大学为例,各院校在研究方向上也有所不同)
  4、考试科目
  ①101政治
  ②201英语
  ③612高等数学
  ④828量子力学
  (注:以上以四川大学原子与分子物理研究所为例,各院校在考试科目中也有所不同)

专业名称:理论物理[070201]
招生人数
研究方向 01量子光学与量子信息
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③725量子力学 04④843普通物理(电磁学、光学、原子物理)
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目(三选二): ①电动力学 ②热力学统计物理 ③固体物理

  1、概述:
  理论物理是从理论上探索自然界未知的物质结构、相互作用和物质运动的基本规律的一门学科。它既是物理学的理论基础 又与物理学乃至自然科学其它领域的很多重大基础和前沿研究密切相关。其研究领域涉及粒子物理与原子核物理、统计物理、凝聚态物理、宇宙学等,几乎包括物理学所有分支的基本理论问题,它将推动整个物理学乃至自然科学向前发展。
  2、研究方向:
  理论物理的研究方向主要有:
  01.粒子物理及量子规范理论
  02.场论与弦理论
  03.宇宙学
  04.中高能核物理理论
  05.原子核结构理论
  06.核天体物理
  07.计算物理
  08.凝聚态理论
  (注:各大院校的研究方向有所不同,以北京大学为例)
  3、培养目标:
  本学科培养的研究生应具备系统的理论物理基础和系统的专业知识及较强的数学功底,了解本学科的前沿领域和国际上的发展动向,掌握研究物质的微观及宏观现象所用的模型和方法等专业理论以及相关的数学及计算方法,有严谨求实的科学态度和作风,具备从事前沿课题研究的能力。还应较为熟练地掌握一门外国语,能够熟练地阅读本学科的外文文献,并具有初步撰写外文科研论文的能力。毕业后能胜任高等院校、科研院所及高科技企业的教学、研究、开发和管理等工作。
  4、研究生入学考试科目:
  (1) 101思想政治理论
  (2 )201英语一
  (3) 604量子力学
  (4 )804经典物理 (含电动力学、热力学与统计物理)
  (注:各大院校的考试科目有所不同,以北京大学为例)
  5、与之相近的一级学科下的其他专业
  粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理。
  6、课程设置:(以中国科学技术大学为例)
  英语、政治等公共必修课和必修环节按研究生院统一要求。
  基础课:
  高等量子力学、近代物理进展、物理学中的群论、量子场论(Ⅰ)、粒子物理(Ⅰ)、非线性物理、高等统计物理、原子分子理论(Ⅰ)、弦理论(Ⅰ)、量子多体理论(Ⅰ)
  专业课:
  现代数学物理方法、非线性动力学、量子场论(Ⅱ)、粒子物理(Ⅱ)、广义相对论与宇宙学、规范场理论(Ⅰ)、高等统计物理专题A——量子统计理论、高等统计物理专题B——非平衡态统计物理理论、量子多体理论(Ⅱ)、原子分子理论(Ⅱ)、弦理论(Ⅱ)、量子信息理论基础、规范场理论(Ⅱ)、高等量子场论(I)、高等量子场论(Ⅱ)、统计场理论、超对称理论、标准模型与中微子物理、量子色动力学与强子物理、非线性动力学专题、复杂系统理论专题、凝聚态理论专题、原子分子理论专题、量子信息专题、现代量子场论专题、弦理论与宇宙学专题(Ⅰ)、弦理论与宇宙学专题(Ⅱ)、弦理论与宇宙学专题(Ⅲ)、粒子物理中的对称性(Ⅰ)、粒子物理中的对称性(Ⅱ)、由量子光学再析与发展经典光学、从量子力学到量子光学

专业名称:软件工程(2019)[085212]
招生人数
研究方向 01不区分研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④967C语言程序设计
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①数据结构②it项目管理

软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。
在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率 。

专业名称:电子与通信工程(2019)[085208]
招生人数
研究方向 01不区分研究方向
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④875数字电子技术
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

同等学力考生加试科目: ①电动力学②普通物理(电磁学、光学、原子物理)

电子与通信工程是电子技术与信息技术相结合的构建现代信息社会的工程领域,电子技术是利用物理电子与光电子学、微电子学与固体电子学的基础理论解决电子元器件、集成电路、仪器仪表及计算机设计和制造等工程技术问题;信息技术研究信息传输、信息交换、信息处理、信号检测等理论与技术。其工程硕士学位授权单位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:政治理论课、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。

湖南师范大学物理与信息科学学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2012 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2013 080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60
2013 080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60
2014 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2015 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2016 080903 微电子学与固体电子学 36 36 54 54
2016 080903 微电子学与固体电子学 36 36 54 54
2019 080903 微电子学与固体电子学 39 39 59 59
2011 080902 电路与系统 40 40 60 60
2011 080902 电路与系统 40 40 60 60
2012 080902 电路与系统 38 38 57 57
2012 080902 电路与系统 38 38 57 57
2013 080902 电路与系统 40 40 60 60
2013 080902 电路与系统 40 40 60 60
2013 080902 电路与系统 40 40 60 60
2013 080902 电路与系统 40 40 60 60
2015 080902 电路与系统 38 38 57 57
2015 080902 电路与系统 38 38 57 57
2016 080902 电路与系统 36 36 54 54
2016 080902 电路与系统 36 36 54 54
2016 080902 电路与系统 36 36 54 54
2016 080902 电路与系统 36 36 54 54
2019 080902 电路与系统 39 39 59 59
2019 080902 电路与系统 39 39 59 59
2015 080902 电路与系统 38 38 57 57
2011 080901 物理电子学 40 40 60 60
2012 080901 物理电子学 38 38 57 57
2013 080901 物理电子学 40 40 60 60
2013 080901 物理电子学 40 40 60 60
2015 080901 物理电子学 38 38 57 57
2016 080901 物理电子学 36 36 54 54
2016 080901 物理电子学 36 36 54 54
2019 080901 物理电子学 39 39 59 59
2011 070401 天体物理 40 40 60 60
2012 070401 天体物理 38 38 57 57
2013 070401 天体物理 39 39 59 59
2013 070401 天体物理 39 39 59 59
2015 070401 天体物理 36 36 54 54
2016 070401 天体物理 39 39 59 59
2016 070401 天体物理 39 39 59 59
2019 070401 天体物理 41 41 62 62
2011 070207 光学 40 40 60 60
2012 070207 光学 38 38 57 57
2013 070207 光学 39 39 59 59
2013 070207 光学 39 39 59 59
2014 070207 光学 38 38 57 57
2015 070207 光学 36 36 54 54
2016 070207 光学 39 39 59 59
2016 070207 光学 39 39 59 59
2019 070207 光学 41 41 62 62
2011 070205 凝聚态物理 40 40 60 60
2012 070205 凝聚态物理 38 38 57 57
2013 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2013 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2014 070205 凝聚态物理 38 38 57 57
2015 070205 凝聚态物理 36 36 54 54
2016 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2016 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2019 070205 凝聚态物理 41 41 62 62
2011 070203 原子与分子物理 40 40 60 60
2012 070203 原子与分子物理 38 38 57 57
2013 070203 原子与分子物理 39 39 59 59
2013 070203 原子与分子物理 39 39 59 59
2015 070203 原子与分子物理 36 36 54 54
2016 070203 原子与分子物理 39 39 59 59
2016 070203 原子与分子物理 39 39 59 59
2019 070203 原子与分子物理 41 41 62 62
2011 070201 理论物理 40 40 60 60
2013 070201 理论物理 39 39 59 59
2013 070201 理论物理 39 39 59 59
2014 070201 理论物理 38 38 57 57
2015 070201 理论物理 36 36 54 54
2016 070201 理论物理 39 39 59 59
2016 070201 理论物理 39 39 59 59
2019 070201 理论物理 41 41 62 62
2012 070201 理论物理 38 38 57 57
2011 085212 软件工程(2019) 40 40 60 60
2011 085212 软件工程(2019) 40 40 60 60
2012 085212 软件工程(2019) 38 38 57 57
2012 085212 软件工程(2019) 38 38 57 57
2013 085212 软件工程(2019) 40 40 60 60
2013 085212 软件工程(2019) 40 40 60 60
2013 085212 软件工程(2019) 40 40 60 60
2015 085212 软件工程(2019) 38 38 57 57
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