❶ 電子科學與技術專業主要學什麼
電子科學與技術專業學生主要學習數學、基礎物理、物理電子、光電子、微電子學領域的基本理論和基本知識,受到相關的信息電子實驗技術、計算機技術等方面的基本訓練,掌握各種電子材料、工藝、零件及系統的設計、研究與開發的基本能力。
主幹學科:電子科學與技術。
主要課程:電子線路、計算機語言、微型計算機原理、電動力學、量子力學、理論物理、固體物理、半導體物理、物理電子與電子學以及微電子學等方面的專業課程。
主要實踐性教學環節:包括電子工藝實習、電子線路實驗、計算機語言和演算法實踐、課程設計、生產實習、畢業設計等。一般安排20周。
(1)電子科學與技術需要學習哪些東西擴展閱讀:
電子科學與技術專業核心知識領域:
專業基礎核心知識領域:電路原理、電子技術基礎、信號與系統、電磁場與電磁波、固態電子學物理基礎(包括量子力學、固體物理、半導體物理等內容)。
專業方向核心知識領域:
1.微電子技術基礎、半導體器件、集成電路;
2.物理光學、激光原理與技術、光電子器件;
3.電介質物理、電子材料、電子元器件;
4.物理電子學、電子光學、等離子體物理與技術;
5.微波技術、天線與電波、射頻/微波電路。
核心課程示例:
示例一:電子學基礎課組(96學時)、數字電路基礎課組(96學時)、計算機基礎課組(96學時),信號與系統(64學時)、量子與統計(64學時)、固體物理基礎(48學時)、電動力學(48學時)、激光原理(48學時)、物理光學(48學時)、固態電子與光電子(48學時)。
示例二:核心必修課,包括電路分析基礎(68學時)、信號與系統(68學時)、模擬電子技術基礎(60學時)、數字電路與邏輯設計(46學時)、電磁場與電磁波(46學時)、量子力學(46學時);專業方向核心限選課,包括固體物理(46學時)、半導體物理(46學時);
物理光學與應用光學(80學時)、電子材料(46學時)、固態電子器件(76學時)、光電子技術(46學時)、激光原理與技術(46學時)、電介質物理(46學時)、電子元器件(54學時)。
示例三:電路分析基礎(48學時)、信號與系統(64學時)、模擬電子技術(64學時)、數字電路與邏輯設計(64學時)、量子物理(64學時)、電磁場理論(32學時);
激光原理(48學時)、固體電子導論(64學時)、物理光學(48學時)、光電子學(48學時)、半導體器件物理(48學時)。
❷ 電子科學與技術是學什麼的
電子科學與技術是學電子線路、計算機語言、微型計算機原理、電動力學、量子力學、理論物理、固體物理、半導體物理、物理電子與電子學以及微電子學等方面的專業課程。
主要實踐性教學環節:包括電子工藝實習、電子線路實驗、計算機語言和演算法實踐、課程設計、生產實習、畢業設計等。一般安排20周。
介紹
該專業以電子器件及其系統應用為核心,重視器件與系統的交叉與融合,面向微電子、光電子、光通信、高清晰度顯示產業等國民經濟發展需求。
培養在通信、電子系統、計算機、自動控制、電子材料與器件等領域具有寬廣的適應能力、扎實的理論基礎、系統的專業知識、較強的實踐能力、具備創新意識的高級技術人才和管理人才,並掌握一定的人文社會科學及經濟管理方面的基礎知識,能從事這些領域的科學研究、工程設計及技術開發等方面工作。
❸ 電子科學與技術專業課程有哪些 主要學什麼
電子科學與技術專業課程有電子線路、計算機語言、微型計算機原理、電動力學、量子力學、理論物理、固體物理、半導體物理、物理電子與電子學以及微電子學等方面的專業課程。包括電子工藝實習、硬體部件設計及調試、計算機基礎訓練、課程設計、計算機工程實踐、生產實習、畢業設計(論文)。
電路基礎、計算機結構與邏輯設計、電子科學與技術學科概論、信號與系統、電子電路基礎、微機系統與介面、電磁場理論、固體物理基礎、半導體物理、現代光學基礎、信息電子技術中的場與波、光電子物理基礎、電子器件、VLSI設計基礎、顯示技術、光電子技術、微波毫米波電子學、光纖通信、數字信號處理、半導體集成電路、嵌入式系統概論等。
根據前面對國內外電子科學與技術行業的現狀和發展趨勢分析,美國、西歐、日本、韓國、台灣地區的電子科學與技術產業已經步入上升軌道。中國隨著市場開放和外資的不斷湧入,電子科學與技術產業開始煥發活力。中國「十一五」規劃的建議書將信息產業列入重點扶植產業之一,中國軍事和航天事業的蓬勃發展也必然帶動電子科學與技術行業的發展和內需。
中國電子科學與技術產業將有一個明顯的發展空間,高科技含量的自主研發的產品將進入市場,形成自主研發和來料加工共存的局面;中國大、中、小企業的分布和產品結構趨於合理,出口產品將穩步增加;高技術含量產品將向民用化發展,必然促進產品的內需和產量。隨著社會需求會逐步擴大,電子科學與技術專業總體就業前景看好。