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物理电子学是如何分类

发布时间:2023-03-19 21:31:08

‘壹’ 物理电子学与光电子学

物理电子学是近代物理学,电子学,光学,光电子学,量子电子学及相关技术与学科的交叉与融合;光电子学是光学和电子学结合形成的技术学科。不过这两个学科都和光电有点关系,通常是光学工程,半导体材料或者精密仪器之类的研究方向,通常进研究院所搞科研、进高校教学的人比较多,其次就是进入高新科技企业。其实这两个都属于交叉学科,具体做什么要看你的专业所在的学校偏重于什么,有的学校偏重于物理学,有的学校偏重于电子,有的学校偏重于理论,有的学校偏重于实验,有的学校偏重于工程。普遍来说物电通常都偏重于物理,属于理学学科,理学可以做的东西很多,但是就业面太窄,因为你学的东西与社会脱节的,你研究的东西要比现在社会上的先进几十年;光电子有些会偏工程,就业会好些。建议你针对学校做下调研,这些学科太大了,真不好一概论之,总不能把网络里的全发给你吧!没档次!本科生与研究生的区别就是本科生的就业面广,你可以选择的岗位和单位相对多一些,但搞科研的机会不大,现在都是硕博才能进入科研岗位;理工科的研究生就业面会相对窄很多,好比进一个搞液晶面板企业,应用物理本科生的会考虑,但是什么量子计算的研究生是绝对没机会。这就是最大的差别,当然工资也不同,这是常识,进企业后的具体发展也是看个人了,这也是常识吧!小学生毕业生只要能进外企,也可能比名牌大学的本科生升迁得快。

‘贰’ 大学物理专业分类介绍

1、牛顿力学(Newton mechanics)与分析力学(analytical mechanics):研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律。

2、电磁学(electromagnetism)与电动力学(electrodynamics):研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律。

3、热力学(thermodynamics)与统计力学(statistical mechanics):研究物质热运动的统计规律及其宏观表现。

4、狭义相对论(special relativity):研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。

5、广义相对论(general relativity):研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。

6、量子力学(quantum mechanics):研究微观物质运动现象以及基本运动规律。

此外,还有:粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。

(2)物理电子学是如何分类扩展阅读

物理学的主要课程

1、普通物理学

高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、固体物理学、结构和物性。

2、理论物理学

数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、计算物理学入门等。

‘叁’ 物理学科分类

物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。

中文名
物理学

外文名
Physics

学科门类
自然科学

学科分类
一级学科

研究内容
运动、相互作用、时空、基本粒子

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基本定义
物理学是一种自然科学,注重于研究物质、能量、空间、时间,尤其是它们各自的性质与彼此之间的相互关系。物理学是关于大自然规律的知识;更广义地说,物理学探索分析大自然所发生的现象,以了解其规则。

物理学研究的空间尺度范围与时间尺度范围

物理学(physics):物理现象、物质结构、物质相互作用、物质运动规律。

物理学研究的范围 ——物质世界的层次和数量级

空间尺度:

原子、原子核、基本粒子、DNA长度、最小的细胞、太阳山哈勃半径、星系团、银河系、恒星的距离、太阳系、超星系团等。人蛇吞尾图形象地表示了物质空间尺寸的层次。

微观粒子(microscopic):质子m

介观物质(mesoscopic)

宏观物质(macroscopic)

宇观物质(cosmological)类星体m

不同物理学分支对自然界基本构成的认识
时间尺度:

基本粒子寿命 10-25s

宇宙寿命 1018s

按空间尺度划分:量子力学、经典物理学、宇宙物理学

按速率大小划分: 相对论物理学、非相对论物理学

按客体大小划分:微观、介观、宏观、宇观

按运动速度划分: 低速,中速,高速

按研究方法划分:实验物理学、理论物理学、计算物理学

分类简介
●牛顿力学(Newton mechanics)与分析力学(analytical mechanics)研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律

●电磁学(electromagnetism)与电动力学(electrodynamics)研究电磁现象,物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律

●热力学(thermodynamics)与统计力学(statistical mechanics)研究物质热运动的统计规律及其宏观表现

●狭义相对论(specialrelativity)研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律。

●广义相对论(general relativity)研究在大质量物体附近,物体在强引力场下的动力学行为。

●量子力学(quantum mechanics)研究微观物质运动现象以及基本运动规律

此外,还有:

粒子物理学、原子核物理学、原子与分子物理学、固体物理学、凝聚态物理学、激光物理学、等离子体物理学、地球物理学、生物物理学、天体物理学等等。

研究领域
物理学研究的领域可分为下列四大方面:

1.凝聚态物理——研究物质宏观性质,这些物相内包含极大数目的组元,且组员间相互作用极强。最熟悉的凝聚态相是固体和液体,它们由原子间的键和电磁力所形成。更多的凝聚态相包括超流和波色-爱因斯坦凝聚态(在十分低温时,某些原子系统内发现);某些材料中导电电子呈现的超导相;原子点阵中出现的铁磁和反铁磁相。凝聚态物理一直是最大的的研究领域。历史上,它由固体物理生长出来。1967年由菲立普·安德森最早提出,采用此名。

2.原子,分子和光学物理——研究原子尺寸或几个原子结构范围内,物质-物质和光-物质的相互作用。这三个领域是密切相关的。因为它们使用类似的方法和有关的能量标度。它们都包括经典和量子的处理方法;从微观的角度处理问题。原子物理处理原子的壳层,集中在原子和离子的量子控制;冷却和诱捕;低温碰撞动力学;准确测量基本常数;电子在结构动力学方面的集体效应。原子物理受核的影晌。但如核分裂,核合成等核内部现象则属高能物理。 分子物理集中在多原子结构以及它们,内外部和物质及光的相互作用,这里的光学物理只研究光的基本特性及光与物质在微观领域的相互作用。

3.高能/粒子物理——粒子物理研究物质和能量的基本组元及它们间的相互作用;也可称为高能物理。因为许多基本粒子在自然界不存在,只在粒子加速器中与其它粒子高能碰撞下才出现。据基本粒子的相互作用标准模型描述,有12种已知物质的基本粒子模型(夸克和轻粒子)。它们通过强,弱和电磁基本力相互作用。标准模型还预言一种希格斯-波色粒子存在。现正寻找中。

4.天体物理——天体物理和天文学是物理的理论和方法用到研究星体的结构和演变,太阳系的起源,以及宇宙的相关问题。因为天体物理的范围宽。它用了物理的许多原理。包括力学,电磁学,统计力学,热力学和量子力学。1931年卡尔发现了天体发出的无线电讯号。开始了无线电天文学。天文学的前沿已被空间探索所扩展。地球大气的干扰使观察空间需用红外,超紫外,伽玛射线和x-射线。物理宇宙论研究在宇宙的大范围内宇宙的形成和演变。爱因斯坦的相对论在现代宇宙理论中起了中心的作用。20世纪早期哈勃从图中发现了宇宙在膨胀,促进了宇宙的稳定状态论和大爆炸之间的讨论。1964年宇宙微波背景的发现,证明了大爆炸理论可能是正确的。大爆炸模型建立在二个理论框架上:爱因斯坦的广义相对论和宇宙论原理。宇宙论已建立了ACDM宇宙演变模型;它包括宇宙的膨胀,暗能量和暗物质。 从费米伽玛-射线望运镜的新数据和现有宇宙模型的改进,可期待出现许多可能性和发现。尤其是今后数年内,围绕暗物质方面可能有许多发现。

物理学史
●伽利略·伽利雷(1564~1642年)人类现代物理学的创始人,奠定了人类现代物理科学的发展基础。

● 1900~1926年 建立了量子力学。

● 1926年 建立了费米狄拉克统计。

● 1927年 建立了布洛赫波的理论。

● 1928年 索末菲提出能带的猜想。

● 1929年 派尔斯提出禁带、空穴的概念,同年贝特提出了费米面的概念。

● 1947年贝尔实验室的巴丁、布拉顿和肖克莱发明了晶体管,标志着信息时代的开始。

● 1957年 皮帕得测量了第一个费米面超晶格材料纳米材料光子。

● 1958年杰克.基尔比发明了集成电路。

● 20世纪70年代出现了大规模集成电路。

物理与物理技术的关系:

● 热机的发明和使用,提供了第一种模式:技术—— 物理—— 技术

●电气化的进程,提供了第二种模式:物理—— 技术—— 物理

当今物理学和科学技术的关系两种模式并存,相互交叉,相互促进“没有昨日的基础科学就没有今日的技术革命”。例如:核能的利用、激光器的产生、层析成像技术(CT)、超导电子技术、粒子散射实验、X 射线的发现、受激辐射理论、低温超导微观理论、电子计算机的诞生。几乎所有的重大新(高)技术领域的创立,事先都在物理学中经过长期的酝酿。

物理学的方法和科学态度:提出命题 → 理论解释 → 理论预言 → 实验验证 →修改理论。

现代物理学是一门理论和实验高度结合的精确科学,它的产生过程如下:

物理命题一般是从新的观测事实或实验事实中提炼出来,或从已有原理中推演出来;

首先尝试用已知理论对命题作解释、逻辑推理和数学演算。如现有理论不能完美解释,需修改原有模型或提出全新的理论模型;

新理论模型必须提出预言,并且预言能够为实验所证实;

一切物理理论最终都要以观测或实验事实为准则,当一个理论与实验事实不符时,它就面临着被修改或被推翻。

● 怎样学习物理学?

着名物理学家费曼说:科学是一种方法,它教导人们:一些事物是怎样被了解的,什么事情是已知的,了解到了什么程度,如何对待疑问和不确定性,证据服从什么法则;如何思考事物,做出判断,如何区别真伪和表面现象?着名物理学家爱因斯坦说:发展独立思考和独立判断的一般能力,应当始终放在首位,而不应当把专业知识放在首位.如果一个人掌握了他的学科的基础理论,并且学会了独立思考和工作,他必定会找到自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来,他一定会更好地适应进步和变化 。

● 学习的观点:从整体上逻辑地,协调地学习物理学,了解物理学中各个分支之间的相互联系。

● 物理学的本质:物理学并不研究自然界现象的机制(或者根本不能研究),我们只能在某些现象中感受自然界的规则,并试图以这些规则来解释自然界所发生任何的事情。我们有限的智力总试图在理解自然,并试图改变自然,这是物理学,甚至是所有自然科学共同追求的目标。

以物理学为基础的相关科学:化学,天文学,自然地理学等。

学科性质
基本性质
物理学是人们对无生命自然界中物质的转变的知识做出规律性的总结。这种运动和转变应有两种。一是早期人们通过感官视觉的延伸,二是近代人们通过发明创造供观察测量用的科学仪器,实验得出的结果,间接认识物质内部组成建立在的基础上。物理学从研究角度及观点不同,可分为微观与宏观两部分,宏观是不分析微粒群中的单个作用效果而直接考虑整体效果,是最早期就已经出现的,微观物理学随着科技的发展理论逐渐完善。

其次,物理又是一种智能。

诚如诺贝尔物理学奖得主、德国科学家玻恩所言:“如其说是因为我发表的工作里包含了一个自然现象的发现,倒不如说是因为那里包含了一个关于自然现象的科学思想方法基础。”物理学之所以被人们公认为一门重要的科学,不仅仅在于它对客观世界的规律作出了深刻的揭示,还因为它在发展、成长的过程中,形成了一整套独特而卓有成效的思想方法体系。正因为如此,使得物理学当之无愧地成了人类智能的结晶,文明的瑰宝。

大量事实表明,物理思想与方法不仅对物理学本身有价值,而且对整个自然科学,乃至社会科学的发展都有着重要的贡献。有人统计过,自20世纪中叶以来,在诺贝尔化学奖、生物及医学奖,甚至经济学奖的获奖者中,有一半以上的人具有物理学的背景;——这意味着他们从物理学中汲取了智能,转而在非物理领域里获得了成功。——反过来,却从未发现有非物理专业出身的科学家问鼎诺贝尔物理学奖的事例。这就是物理智能的力量。难怪国外有专家十分尖锐地指出:没有物理修养的民族是愚蠢的民族!

总之,物理学是对自然界概括规律性的总结,是概括经验科学性的理论认识。

‘肆’ 物理电子学,微电子学与固体电子学有什么区别

微固就是指一个专业吧,是电科的一个二级学科,做集成电路设计的,物电弄的那些东西貌似很多都是微观的粒子,不同学校的培养目标是很不一样的

‘伍’ 物理电子专业该学些什么呢大学学到了什么呢

物理电子学
研究粒子物理、等离子体物理、激光等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法所产生的影响,及由此而形成的电子学的新领域和新生长点。本学科重研究在强辐照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小
时间尺度
信号的技术,以及这些技术在广泛领域内的应用前景。以下的研究方向所要解决的问题超越单一学科的研究领域,形成
物理电子学
的一个突特的部分:
量子通讯
理论和实验研究:
量子计算机

未来计算机
的发展方向,在理论和实验上研究
量子通讯
技术是实现下一代计算机的基础,对
量子计算机
的研究有着非常重要的意义。
实时物理信息处理:物理前沿(例如粒子物理)实验的特点之一是信息量大,而有用的信息量同总信息量之比相差10到15个
数量级
,这已远远超出一般电子技术的极限。如何根据物理的要求实时处理大量数据,从而得到有用的信息,是实验成功的关键。这一方向的研究成果,对大系统的集成、
实时操作系统
应用都有重要的意义
强噪声背景下的随机
信息提取
技术:在微观尺度上,来自传感器的信号往往低于噪声,同时又具有
随机性
。研究在强噪声背景下的随机信号和瞬态物理信息的提取是物理前沿学科提出的要求,也是雷达、声纳等领域的信号处理基础。
非线性电子学:采用电子学实验方法研究
非线性现象
,用电子学手段产生
混沌现象
,并研究如何实现混沌同步和
混沌通信

高速信号互连及其物理机制的研究:当
数据传输率
达到千兆位或更高时,信号在电缆、印刷板等载体上的传输涉及
介质损耗

趋肤效应
和电场分布等物理机制,只有引入物理学的研究方法,才能解决这些电子工程和信息技术中的问题。
辐照电子学:辐照造成
半导体材料
的损伤,导致其性能降低甚至失效。研究辐照对器件性能和寿命的影响,选择耐辐照的材料和解决辐射场的测量,对应用于军事和空间的电子工程、核安全技术、和核医学都有重要的意义

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