专业介绍,电子信息类_十二大专业介绍
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路由器掉线专业介绍,电⼦信息类_⼗⼆⼤专业介绍⼀、电⼦信息类
电⼦信息类⼤类专业包括电⼦信息⼯程、通信⼯程、电⼦科学与技术、信息对抗技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与⼯程、电磁场与⽆线技术、交通运输(民航信息⼯程)、⽣物医学⼯程9个本科专业。在培养过程中根据学⽣兴趣以及就业形势,再选择不同专业⽅向进⾏培养。
⼆、电⼦信息⼯程
培养⽬标
电⼦信息⼯程专业主要培养在电⼦⼯程、信息⼯程、电磁场与微波技术、应⽤电⼦技术和计算机通信技术等⽅⾯具有扎实的理论基础,宽⼴的知识⾯,有较强的创新能⼒、科学研究能⼒和⼯程实践能⼒的⾼级⼯程技术⼈才。
主要课程
电路分析基础、模拟电⼦技术、数字电⼦技术、信号与系统、通信电路原理、电磁场与微波技术、微机原理与接⼝技术、数字信号处理、数字语⾳处理与编码、数字图像处理、现代电⼦线路设计、嵌⼊式系统、DSP技术及应⽤、软件基础与数据结构、信息论基础、电⼦测量原理等专业基础课和专业课程。实践训练是本专业的重要特⾊,除常规课程实验模块和课程设计外,还设有多种综合专业实践训练(电⼦
⼯程设计、信号与信息处理综合训练、⽹络⾳视频通信实践等)、各种级别的课外专业竞赛和校外实习基地实习。
毕业去向
本专业就业前景⼗分⼴阔,毕业⽣可进⼊电⼦信息领域从事科研开发、⼯程设计、⽣产制造、系统运⾏管理和发展⽅向决策等⼯作。
三、电⼦科学与技术(本科类)
培养⽬标
为电⼦科学与技术专业领域,特别是微电⼦与光电⼦电路、器件、集成电路的设计与制造技术领域培养具有扎实的理论基础,宽⼴的知识⾯,能够⽤系统的观点分析、综合和处理科学技术问题,进⾏科学研究、技术开发和应⽤研究的⾼级⼯程技术⼈才。
主要课程
电路理论与应⽤的系列课程、计算机技术系列课程、信号与系统、电磁场理论、数字系统与逻辑设计、数字信号处理、数字通信原理、通信电路与系统、半导体物理、微电⼦器件原理、微电⼦⼯艺原理等。
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毕业去向
本专业毕业⽣可在国家机关、电信、国防、科研机构、学校、⼯⼚等企事业单位从事电⼦材料与元器件、集成电路和集成电⼦系统线路的研究、设计、制造、运营、开发及设备维护与使⽤等⼯作。
四、通信⼯程
培养⽬标
通信⼯程专业主要培养在电⼦通信、信息⼯程、应⽤电⼦技术、计算机通信技术、通信系统与通信⽹等⽅⾯具有扎实的理论基础,宽⼴的知识⾯,有较强的创新能⼒、科学研究能⼒和⼯程实践能⼒的⾼级⼯程技术⼈才。
怎样关闭手机自动弹出的广告主要课程
电路分析基础、模拟电⼦技术、数字电⼦技术、信号与系统、数字信号处理、通信电路原理、通信系统原理、信息论基础、微机原理及应⽤、多媒体数据通信技术、移动通信、光纤通信、卫星通信、现代交换技术、现代通信新技术导论、嵌⼊式系统、DSP技术及应⽤等专业基础课和专业课程。实践训练是本专业的重要特⾊,除常规课程实验模块和课程设计外,还设有多种综合专业实践训练(电⼦⼯程设计、信号与信息处理综合训练、通信系统设计训练、⽹络⾳视频通信实践等)、各种级别的课外专业竞赛和校外实习基地实习。
毕业去向
电⼦信息⾏业、国家⾏政机关事业单位、⾼等院校、独资外资企业、通信系统、电⼒电信部门和需求⽹络管理⼈才的各⼤中型企业。
五、微电⼦科学与⼯程
培养⽬标
本专业培养德、智、体全⾯发展的具备微电⼦、物理电⼦领域宽厚理论基础、实验能⼒和专业知识的⾼级⼯程技术与管理⼈才。使其能在该领域内从事MEMS(微电⼦机械系统)系统和器件的设计和测试、厚膜混合集成电路设计制造和测试以及相关的新产品、新技术、新⼯艺的研究、开发⼯作。经过本专业系统的学习锻炼,毕业后可以在科研机构、⾼等院校、企事业单位从事微电⼦领域的研究、教学、开发、管理⼯作。该专业的特⾊是MEMS和厚膜混合集成电路的设计、测试技术。
主要课程
电路分析基础、数字电⼦技术、C语⾔程序设计基础、微机原理与接⼝技术、量⼦⼒学、固体物理、半导体物理与器件、微电⼦学概论、厚膜混合集成电路、MEMS设计、微纳测试、MEMS ⼯艺等。
毕业去向
学⽣毕业后,能够掌握MEMS、微电⼦学的专业知识和实验技能,可在科研单位、公司企业、⾼等院校以及相关⾏业从事MEMS器件设计加⼯、混合集成电路设计加⼯、微纳⽶器件测试、电⼦电路集成等⽅⾯的研究、教学、⼯程、管理等⼯作。
六、光电信息科学与⼯程
培养⽬标
光电信息科学与⼯程专业前⾝为光信息科学与技术专业,2013年教育部调整专业名称时改为光电信息科学与⼯程。本专业依托光学⼯程北京市重点⼀级学科、信号与信息处理国家重点学科,针对我国新兴光电产业中发光、显⽰、照明、光信息、光电检测和太阳能利⽤等领域的⼈才需求,培养掌握光电信息科学与⼯程领域基础理论和相关技术、具有创新意识和较强实践能⼒的、适应光电⼦产业的⾼级专门⼈才。
主要课程
学⽣除学习数理基础课程、电⼦类与计算机应⽤技术课程外,还重点学习电动⼒学、应⽤光学、物理光学、激光原理、光电⼦学、光电检测技术、光通信技术、太阳能电池等专业课程,并进⾏系统的基础物理实验、近代物理实验和光电信息科学与⼯程专业实验,为毕业后的⼯作和学习打下坚实的理论和实践基础。
毕业去向
在科研单位、⾼等院校、各类企事业单位及有关公司,从事光电信息⼯程与技术、光电信号检测、光
电⼦技术、光通讯技术、光电测量与控制、精密⼯程、信息电⼦技术、激光技术等领域的研究、设计、应⽤和管理等⼯作。学⽣选择的就业单位⼴泛
七、信息⼯程
培养⽬标
为信息⼯程专业领域所含的电⼦⼯程、通信⼯程、电磁场与微波技术、微电⼦技术、应⽤电⼦技术和计算机通信技术等领域培养具有扎实的理论基础,宽⼴的知识⾯,能够⽤系统的观点分析、综合和处理科学技术问题、进⾏科学研究、技术开发和应⽤研究的⾼级⼯程技术⼈才。
主要课程
中考历史总复习资料
基础理论(⼒学、电磁学、电磁场与电磁波、近代物理学、⾼等数学、线性代数、概率统计、数理⽅程)、现代光学(物理光学与应⽤光学、激光原理与技术、信息光学、⼯程光学,光学设计)、电⼦技术(电路分析、模拟电⼦技术、数字电⼦技术、信号与系统)、通信技术(现
代通信原理、⾃动控制原理、光传输技术、光通信技术与器件)、信息技术(光电检测技术、传感器技术与应⽤、虚拟仪器测控技术、CCD原理与应⽤、数字信号处理)、计算机与⽹络技术(C语⾔、Matlab、数据结构、微机原理与接⼝技术,计算机⽹络技术)。
毕业去向
学⽣毕业后可服务于光电检测技术、⽆损检测技术、电⼦技术、通信技术、信息⽹络技术、光学⼯程和光电器件制造、显⽰器件制造、光学仪器制造等⾏业,特别是光机电算⼀体化产业;从事光电信息元件、设备和系统的开发、设计、使⽤与维修;从事物理、化学和⽣物医学仪器设备的开发、使⽤和维修,以及管理⼯作;可以报考国内研究⽣,也可以推荐申请国外研究⽣。
⼋、集成电路设计与集成系统
培养⽬标
本专业以培养应⽤型、复合型、国际化、⾼层次的现代集成电路芯⽚设计⼯程⼈才为⽬标,以计算机、通信、家电和其它电⼦信息⾏业为应⽤领域,培养既具有系统知识⼜具有现代集成电路设计理念、掌握微电⼦专业理论知识和相关技能、能从事集成电路和⽚上系统(SOC)的设计、验证、测试、⼯艺、封装等⽅⾯的研究、开发和应⽤等⼯作的新型交叉复合型研究⼈员和⼯程技术⼈员。与国内外著名⼤学和企业合作办学,教学中主要采⽤国内外最新教材和双语教学,聘请国内外知名教师和企业资深专家、⼯程师授课。使学⽣毕业后能够掌握微电⼦学的基本理论、集成电路设计与集成系统的基本知识、现代EDA⼯具、集成电路制造⼯艺过程专业知识、集成电路设计、验证与测试的基本知识和技能,了解集成电路制造设备及外围设备的基本原理,具有分析和解决集成电路设计、验证、测
试和制造等问题的能⼒;熟练掌握⼀门外语,具有流利阅读和翻译外⽂资料的能⼒和进⾏信息交流的能⼒。
主要课程
电⼦电路、微电⼦电路、信号与系统、⽚上计算机系统、操作系统、数字信号处理、ASIC设计、数字IC设计、模拟IC设计、版图设计、集成电路逻辑综合技术、集成电路测试与可测试性设计、基于SOPC的系统设计、集成电路验证技术、RFIC设计、System Verilog等课程。
毕业去向
可在集成电路设计、集成电路测试、集成电路制造、集成电路封装、集成电路设备等领域胜任电⼦产品开发、设计、制造、设备维护等⼯作。
九、医学信息⼯程
培养⽬标
随着医疗卫⽣信息化的快速发展,医学信息系统已经成为各级医院正常运转及提⾼医疗服务质量所必不可少的技术⽀撑。医学信息⼯程专业培养具备⽣命科学、计算机技术及信息科学有关的基础理论知
识,能在医学信息系统及集成、数字医疗及其他信息技术领域从事研究、设计、应⽤、开发和管理的理⼯医结合的复合型⾼级⼯程技术⼈才。学⽣具备⽣命科学、电⼦技术、计算机信息技术有关的较为宽⼴的理论知识,受到医学信息系统相关的⼯程能⼒的训练,能在医学信息⼯程、数字医疗及相关领域从事研究、设计、应⽤、开发和管理⼯作。主要课程
⼈体解剖学、⼈体⽣理学、临床医学概论、电⼦技术基础、⾼级语⾔程序设计(C)、数据结构、⾯向对象程序设计、微机原理及应⽤、操作系统原理、计算机⽹络、数据库原理与应⽤、医学信息系统分析与设计、医⽤软件技术、医学信息标准与集成技术等。
毕业去向
可在医疗信息技术相关的⽣产经营企业、研究机构、各级医院及医疗卫⽣机构就业,从医疗信息产品研发、设计制造、经营管理、技术服务、教育培训等⼯作。
⼗、电磁场与⽆线技术
培养⽬标
本专业已成为经济社会急需且供不应求最为突出的专业之⼀,在⽆线通信、雷达、遥感、遥测遥控、
地球物理探测、电⼦测量、电⼦对抗、射电天⽂与⽆损探测等⽅⾯具有⼴泛的应⽤,培养具有坚实的电磁场理论与⼯程基础,较强的射频、微波电路与系统开发能⼒,同时具有良好的通信技术基础的⾼级⼯程技术⼈才。
主要课程
通信原理、数字信号处理、电路分析基础、信号与系统、模拟电⼦电路、电磁场理论、微型计算机原理与接⼝技术、天线原理与设计、电波传播理论、微波技术基础、通信⽹基础、交换技术基础等。
毕业去向
毕业⽣可在通信、⼴播电视、航空航天、遥感、遥测遥控、雷达、电⼦对抗、电⼦元器件、资源探测和医疗设备等领域的研究所以及其他相关部门从事理论研究、⼯程设计、⽆线⽹络维护、应⽤开发和技术管理等⼯作。
⼗⼀、电⼦信息科学与技术
培养⽬标
电⼦信息科学与技术是⼀个现代电⼦信息与光电通讯融合于⼀体的新兴专业。本专业培养以数学、物
理理论为基础,电⼦信息、计算机技术为平台,微波通信、电磁兼容、光电⼦、液晶技术等为主要研究⽅向,以市场⼈才需求为导向,培养重基础、宽领域、⾼素质、⾼能⼒从事电⼦和光电⼦信息科学研究、光电产品的开发及测试、光电技术的推⼴及应⽤、⽣产技术或管理⼯作的电⼦信息科学与技术⾼级应⽤型⼈才。一年级工作总结
主要课程
主要课程包括⾼等数学、⼤学物理、⼤学物理实验、数学物理⽅法、电路分析、模拟电路、数字电路、⾼级语⾔程序设计、微机原理与接⼝技术、数字信号处理、⾼频电路、信号与系统、电磁场与微波技术、信息论与编码、电⼦设计⾃动化EDA、⾃动控制原理、单⽚机原理及应⽤、随机信号分析、传感器原理及应⽤、DSP技术、光机电⼀体化技术、光电⼦技术应⽤、液晶技术应⽤等。九、医学信息⼯程
毕业去向
学⽣毕业后适合在电⼦信息科学与技术、光电⼦科学与技术、信息通讯、银⾏、企业、机关等相关领域与⾏政部门,从事电⼦技术和信息技术管理、光通信和光电产品的研发应⽤,及在各类职业技术学校和电⼦信息技术研究部门⼯作,就业前景极其⼴阔。

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