重庆大学物理学专业介绍
发布时间:2022-05-17 11:21:28专业概况:
重庆大学物理学专业旨在培养具有宽厚扎实的物理学基础、综合素质优秀,并且具有良好数学基础和实验技能,能在物理学或相关科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关管理工作的高素质专门人才;培养良好的创新意识和科学的思维方式,以及分析和解决实际问题的能力以适应学科交叉和社会的各种需要。
培养要求:
重庆大学物理学专业学生主要学习物质运动的基本规律,接受运用物理知识和方法进行科学研究和技术开发训练,获得基础研究或应用基础研究的初步训练,具备良好的科学素养和一定的科学研究与应用开发能力。
课程设置:
力学,热学,电磁学,光学,原子物理学,理论力学,电动力学,热力学与统计物理,量子力学,数学物理方法,固体物理,高等量子力学,量子信息导论等。
知识技能:
1、掌握数学的基本理论和基本方法,具有较高的数学修养;
2、掌握坚实的、系统的物理学基础理论及较广泛的物理学基本知识和基本实验方法,具有一定的基础科学研究能力和应用开发能力;
3、了解相近专业的一般原理和知识;
4、了解物理学发展的前沿和科学发展的总体趋势;
5、了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
6、掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有-定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
师资力量:
李芳昱教授
个人简历:
重庆大学物理系教授,博士生导师。历任中国物理学会理事、中国引力与相对论天体物理学会理事、重庆市物理学会理事长。
李芳昱教授的研究领域包括引力波与引力辐射理论,弯曲时空中的经典电动力学和量子电动力学,拓朴声子空间中的引力扰动效应,引力场能量动量张量的表述形式和正定性问题,高频引力波与电磁场的相互作用,以及与实验观测的相关交叉课题。
就业方向:
重庆大学物理学在职研究生专业毕业生能够在物理学或相关交叉科学技术领域中从事科研、教学、技术和相关管理工作。也可在相关企事业单位从事产品技术开发、设备的引进消化、生产过程监控及产品检测、计算机应用以及技术管理等工作。
培养目标:
1、重庆大学在职研究生物理学专业培养学生具有坚实的数学基础知识;系统掌握物理学的基本理论,基础和近代物理实验手段,分析和解决物理问题的基本技能;较全面地了解物理学科的发展史、物理学的研究方法、物理学对其他自然科学和现代技术的推动作用、物理学科研究的发展前沿和趋势、以及与其它学科的渗透和交叉。
2、培养学生具有良好的科学思维能力和实验素质,具有较强的自学能力和扩展知识的能力,具有较强的创新意识和开拓能力。能够综合应用物理学的基本原理和方法,分析和解决应用基础研究、应用研究中的实际问题。
3、培养学生熟练掌握C语言或Fortran语言进行程序设计,具有计算机应用的基本技能。
4、培养学生较熟练地掌握一门外国语言,具有良好的听、读、写作和会话能力,能够较顺利地阅读本专业的外文资料。
科研成果:
李芳昱教授主要成果有:
(1)给出了有挠无曲晶格空间中声子与引力波相互作用的严格解析解,并表明具有拓朴缺陷的晶体与引力波的作用截面将远大于普通材料,从而为设计新型的引力波探测器提供了新的理论依据和基础。
(2)通过黎曼曲率张量在类空、类时和类光无穷大区域的渐近行为,提供了判定区域质量系统引力辐射能量动量张量表述形式及其正定性的一种有效方案,从而为著名的Wheeler-Weber方程的脉冲柱面引力波精确解,提供了辐射能流正定性的严格证明。(
3)对高频引力波在电磁系统中的经典效应和量子效应开展了深入的研究。他所提出的高斯型微波光子流对宇宙高频遗迹引力波谐振腔响应的研究,被国际高频引力波同行称之为Li-effect(李效应)。在此基础上设计的高频引力波探测方案,被称之为Li-Baker gravitational wave detector(李-贝克引力波探测器,Baker教授为美国高频引力波研究方向的学术带头人之一,曾担任美国国家航空航天研究所天体动力学委员会主席,他曾因天体动力学方面的杰出贡献而获得了著名的Dirk Brouwex 奖)。这一方案所预期的在探测微波频带高频引力波的灵敏度,比其它在该频带内的方案至少高出了2-3个量级,并有可能接近甚至达到在GHz频带探测前爆炸宇宙模型所预期的高频遗迹引力波的灵敏度。上述研究成果在第二届国际高频引力波会议上(2007年,美国,德克萨斯),被审定为美国高频引力波科学团队的唯一首选方案。
专业前景:
物理学专业的学生如具有扎实的物理理论的功底和应用方面的经验,能够在很多工程技术领域成为专家。我国每年培养本科应用物理专业人才约12000人。和该专业存在交叉的专业包括物理专业,工程物理专业,半导体和材料专业等。人才需求方面,我国对应用物理专业的人才需求仍旧是供不应求。目前,很多物理研究的课题仍旧是基础性的,往往需要大量 的政府的政策性投入,难以实现产业化,这对于打算毕业后从事应用物理研究的人员来说,是应该做好思想准备的。但是近年来,随着科学发展速度的增快,很多物理行业研究出的前沿技术很快便得到了应用,例如中微子通信,就是目前热门课题之一。随着现在学科交叉与学科细分现象的日益明显,知识的更新程度非常快。像应用物理这样基础性专业的人才,由于其可塑性强,基础知识扎实,反而越来越能得到各个行业的重视。
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