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【有奖活动】08考研信息汇总-物理专场
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【有奖活动】08考研信息汇总-物理专场
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feehy
金虫 (小有名气)
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2楼2007-07-19 12:19:45
none166
木虫 (小有名气)
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【专 业】光学工程 【研究方向】光电科技领域发展前沿,重点开展光电工程应用基础性、前瞻性的高技术研究与系统集成创新研究 【研究内容】光束控制、自适应光学、天文目标光电观测与识别、微光学及微电子光学、先进光学制造、生物医学光学等 【最新前沿】光电精密跟踪测量 【单位推荐】中国科学院光电技术研究所 【就业前景】 研究生就业情况良好。 不好意思,我点错了,哪位版主代劳纠正一下,谢谢, ------bird007 [ Last edited by bird007 on 2007-8-13 at 07:47 ] |

3楼2007-07-25 22:10:31

4楼2007-08-07 10:34:11
smallstar007
金虫 (著名写手)
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5楼2007-08-10 08:53:35
leopard-kunf
铁杆木虫 (正式写手)
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【专 业】微电子学与固体电子学 【研究方向】包括微结构光电功能材料与物理,纳米结构与物理,关联电子物理 ,软凝聚态及界面生长物理等。 【研究内容】1、微结构光电功能材料与物理 研究微米、纳米尺度的介电微结构及其复合异质结构中光的传播与激发特性,揭示介电体超晶格(准位相匹配材料、光子晶体、表面等离激元晶体、声子晶体等)材料中的新效应、新现象,探索具有特殊光电功能的微结构材料,建立光电功能微结构材料研究的学科体系。 1)探索介电体超晶格中微结构与物性之间的内在关系,研究其中特殊的光电功能,耦合参量过程、级联非线性效应、耦合物理效应等,实现可见光波段多波长激光频率变换、白光激光和 WDM多波长输出。 2)研究电磁波在光子晶体的传播特性,利用光子能带对电磁波的传播的调控机制,设计微波、近红外和可见光区的全带隙光子晶体; 3)研究微结构金属材料中的表面等离激元激发与耦合效应,研制新型的纳光子原型器件。 4)研究不同组合、不同调制方式下的介电体/金属异质结构,揭示相关新现象、新效应, 研制新型光电器件 2、纳米结构与物理 研究具有特定光、电、磁功能的纳米结构的物理性质,揭示纳米材料特定性能的物理机制以及纳米材料结构与性能的相互关系,探索纳米结构材料制备的新技术及其应用。 1)利用微加工技术和自组织生长技术,研究纳米有序结构的制备与控制方法;研究纳米线、点、团簇的结构和物理性质,探索纳米结构形成的动力学过程。 2)研究纳米结构介电、铁磁、铁电材料的尺寸限制效应及其光、电、磁特性,发展畴工程技术、位置工程技术。 3)研究自旋极化电流的新型载体材料,着重于具有长自旋扩散长度、高自旋相干性和自旋可操纵的材料。研究自旋极化电流和载体间的相互作用及自旋翻转机理,实现电流对自旋的控制。 4)发展量子阱制备技术、掺杂技术、能带工程技术、极化控制技术,发展与半导体工艺相关联的纳米结构材料光、电、磁输运与操控的原型器件。 5)研究纳米结构对光催化材料的光吸收、光电转换性能调控的规律及其物理机制。 6)运用第一性原理和分子动力学等数值计算方法研究纳米结构材料的输运、光、电、磁特性及其与纳米材料微结构和维度性之间的关系。开展新型纳米结构材料的设计。 3、关联电子物理 研究关联电子系统中电荷、自旋、轨道等自由度和有序相之间复杂的共存与竞争关系及调控,揭示可能的新的量子临界现象和新奇量子态的物理特征,寻找新的信息载体,探索新的信息传输过程和调控机制,建立下一代信息技术的物理基础或发展原型器件。 1) 发展理论方法,运用解析和数值模拟等各种手段研究强关联电子体系材料的电子结构 、相变、光学和输运特性等,研究其电子强关联物理特性。 2)揭示钙钛矿结构氧化物材料包括高温超导铜氧化物、庞磁电阻锰氧化物、复杂多铁性氧化物、各类介电氧化物或复合体系的物理性质及其机理,在量子层次上阐明关联电子体系的共性物理图像和基本相互作用规律。 3) 研究半导体、铁磁或稀磁半导体中自旋的产生、注入和调控的物理基础,探索新型自旋电子器件。 4)研究单相和多相系统中的磁电等二级和高级多铁效应。关注铁磁、铁电、铁弹序参量之间的耦合和开关效应。探索它们在传感和信息存储中的应用。 5)研究超导量子比特中宏观量子干涉现象,发展超导量子比特的设计与加工技术,探索超导量子比特的量子算法。 4、软凝聚态及界面生长物理 从微观小尺度向宏观大尺度延拓,开展微结构材料制备和物性的研究,包括非平衡条件下不同尺度的聚集、组装和调控。研究聚合物和生物大分子复杂基元的热力学和动力学行为,弄清复杂结构的组装过程和规律及其与功能的关系。 1)开展软物质自组装多尺度研究,对微观、介观和宏观多尺度结构实现提供可操纵的办法,从而达到不同尺度下有序结构的调控和设计。建立一套有效的理论、模拟、实验方法。 2)揭示软物质相有序过程中形成有序微结构的物理机制和新生长规律,研究聚合物等自组装过程中相互作用、动力学效应和熵效应作用的机理,阐明聚合物复杂体系凝聚结构形成过程中的界面、维度效应及其理论。 3)在蛋白质折叠动力学和复杂性简化方面,对多种互作用统计势进行分组描述。开展对DNA的生物信息编码和生物计算机的研究。 4)研究高分子凝聚态物理,提出聚合物溶液、玻璃化转变、超薄膜表面图案化的新理论。 5)研究界面生长中成核的动力学过程;研究外界条件对成核的影响以及成核的控制方法;实现材料的可控图案生长。 【最新前沿】构建了介电体超晶格中电磁波、弹性波、极化激元波传播与激发的理论体系,发展了介电体超晶格材料的设计方法和制备技术,发现了一批新的物理效应,并研制成相关器件原型。 【单位推荐】南京大学固体微结构国家重点实验室 【就业前景】就业前景极其好 |
6楼2007-08-11 11:06:10
7楼2007-08-23 20:10:48
sunmlw
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【专 业】天体物理 【研究方向】星际介质物理、恒星与行星系统的形成与演化 宇宙学与星系物理 致密天体吸积盘理论、活动星系核、X射线双星 天体技术及应用 【研究内容】天文学及其分支天体物理学以整个宇宙为对象,研究天体(包括人类赖以生存的太阳系行星系统)乃至整个宇宙的起源、结构、运动和演化。它是当今科学最具活力与基础创新力的源泉,其研究水准显示着一个国家在科技发展前沿中的地位,并对一个民族的宇宙观、自然观具有深刻的影响。天文学和天体物理学以其研究对象的广泛性和基础性,而对自然科学的众多学科有着特殊的意义,也是当代科学技术,特别是尖端空间技术发展的巨大推动力。 【最新前沿] 天体技术及应用 【单位推荐】高等院校 【就业前景】 就业前景可以 |
8楼2007-09-05 09:49:16
shary_hua
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【专 业】凝聚态物理 【研究方向】凝聚态理论 高温超导体及其相关材料、物理与器件 半导体物理和半导体光电子学 磁性材料和物理 纳米结构和低维物理 薄膜物理、表面物理与扫描探针显微学 非线性物理和生物技术 【研究内容】凝聚态理论方向的工作主要包括: 强关联电子体系的理论研究;半导体纳米晶粒的电子态和有限固体中的电子态的理论研究;高温超导机制研究;新器件的物理基础研究;软物质和颗粒物质的理论研究;无序系统中的扩展态的研究;半导体量子阱和超晶格物理的研究及光子晶体物理的研究。高温超导体及其相关材料、物理与器件方向的工作主要包括: 高温超导材料的各种非均匀性的结构及其对超导电性的影响,特别是高温超导体的结物理、晶界物理、非平衡超导电性等;高温超导量子干涉器件(HT SQUID)的制备工艺、物理研究及应用的原理;介观超导电性,新材料和新结构的超导电性;高温超导体的磁通物理;纳米尺度上的超导电性, FET结构超导体、MgB2型超导体及其间的内在联系。 半导体物理和半导体光电子学方向的工作主要包括:纳米半导体材料、器件和物理与宽禁带半导体物理和器件两个方面,纳米半导体材料、器件和物理方面的工作主要有硅基纳米材料的物理研究和工艺学,包括多孔硅的光学和电学性质及机理、硅基纳米发光材料的物理和制备等。宽禁带半导体物理和器件方面主要开展GaN基材料和GaN基蓝光发光二极管的研究开发;GaN基白光发光二极管的研究开发和相应的物理研究;GaN基近紫激光二极管的研制和相应的物理研究、GaN基微波功率电子器件研究、GaN基异质结构二维电子气研究以及氧化物宽禁带半导体的研究。 磁性物理和材料方向研究方向的工作主要包括:稀土-铁金属间化合物磁性材料的材料物理和磁性物理;金属间化合物的间隙原子磁性物理效应;新型铁氧体材料的研制和相关的物理;磁性薄膜。坚持自己特色和自主知识产权,发展国际学术界的地位,开发实用市场。、纳米结构和低维物理方向的工作主要包括:功能准一维系统的制备工艺和物理性质,包括硅等材料纳米捧、以碳纳米管为代表的管状结构以及用扫描探针制备的一维结构等的制备工艺、生成机理、结构特征以及物理性质;半导体纳米线(Si、GaN、ZnO、ZnSe、Ga2O3)和纳米碳管制备与物理性能研究。 薄膜物理方向的工作主要包括:氧化物高温材料和薄膜的超导电性;锰氧化物巨磁电阻效应;介电薄膜在微电子领域的应用;高k介质膜系的制备和性质方向研究;氧化物异质界面和异质结;氧化物自旋电子学。 表面物理方向的工作主要包括:利用各种表面探测和成像方法及理论模拟计算,研究物质表面的结构及性质,特别重点研究纳米结构功能化的物理学基础,纳米结构的物理方法构筑和纳米器件的表征。 扫描探针显微学方向的工作主要包括:扫描探针显微镜包括扫描隧道显微镜(STM),原子力显微镜(AFM)扫描近场光学显微镜(SNOM)等,属于当代纳米科技最重要的研究工具。该研究方向主要探索研制适合于各种特殊研究用途的扫描探针显微镜系统,特别是极端条件下,纳米结构的成像、操纵和表征,生物大分子系统的结构、表征和操纵等。 非线性物理和生物技术方向的工作主要包括:A. 非线性物理:研究反应-扩散过程中的螺旋波的产生和斑图动力学,从有序斑图(如螺旋波)到时空混沌的非平衡相变过程,控制时空混沌的有效途径;小尺度的化学反应非线性过程。B. 生物技术及其基础:研究生物分子的自组织行为及应用;新型基因芯片。C. 生物分子“试管”进化:从理论与实验出发定量研究生物进化的动力学问题。D. 复杂系统:利用数值模拟方法研究物理、化学、生物、生态、经济、文化等系统中的复杂性现象。 材料物理方向的工作主要包括: 注重研究材料中的物理问题和合成新的功能材料。目前开展的工作主要有高温超导体及其相关材料的物理研究和新材料的发现,GaN发光材料的基础研究,纳米磁性材料的制备和物理性能研究 【最新前沿] 非线性物理和生物技术 【单位推荐】高等院校 【就业前景】 就业前景看好 |
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