平均就业率
91%
近三年稳定上升
专业代码
080702
学科门类
工学
选科要求
物理+化学
最近样本数
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最近样本最低分
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最近样本最低位次
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培养目标:本专业旨在培育兼具高尚品德与人文底蕴的人才,其拥有电子科学与技术领域深厚的自然科学根基、完备的专业知识体系以及卓越的实验操作与工程实施本领,同时具备优秀的语言能力,拥有创新精神并能及时追踪本专业前沿理论、新知与新技术,最终成为能在微电子、光电子、物理电子、电子材料与元器件、电磁场与微波等方向从事研发、制造、管理及技术工作的专业人才。
培养要求:本专业学子需在物理学、工程数学及电子学等领域夯实基础理论,在电子材料与元器件、微电子器件、光电子器件、物理电子器件、电路与系统等方面接受设计、制造及检测技术的系统训练,掌握文献检索技巧,拥有极强的本专业领域实验技能与工程实践能力,并初步具备研发新系统与新技术的潜质。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具备优良的人文社会科学素养、强烈的社会责任感及良好的职业操守,确立终身学习的观念;
2.精通物理学、工程数学、电子学及信息技术的基本理论与核心知识;
3.掌握电子材料与元器件、微电子器件、光电子器件、物理电子器件、电路及系统的设计思路与检测手段;
4.拥有固体电子技术、微电子技术、光电子技术、物理电子技术和信息处理技术等方面的基础实验技能;
5.熟悉电子科学与技术领域的技术演进趋势及产业现状,熟知国家电子信息产业政策及国内外知识产权法规,掌握文献检索及利用现代信息技术获取资讯的基本方法;
6.能够总结、梳理与分析实验数据,具备撰写学术论文及参与学术交流的基础能力,拥有初步的科研素养及一定的批判性思维;
7.拥有较强的创新意识,初步具备产品设计与开发、技术革新与升级的工程实践本领。
主干学科:电子科学与技术。
核心知识领域:
专业基础核心知识领域:电路原理、电子技术基础、信号与系统、电磁场与电磁波、固态电子学物理基础(涵盖量子力学、固体物理、半导体物理等内容)。
专业方向核心知识领域:
1.微电子技术基础、半导体器件、集成电路;
2.物理光学、激光原理与技术、光电子器件;
3.电介质物理、电子材料、电子元器件;
4.物理电子学、电子光学、等离子体物理与技术;
5.微波技术、天线与电波、射频/微波电路。
核心课程示例:
示例一:电子学基础课组(96学时)、数字电路基础课组(96学时)、计算机基础课组(96学时),信号与系统(64学时)、量子与统计(64学时)、固体物理基础(48学时)、电动力学(48学时)、激光原理(48学时)、物理光学(48学时)、固态电子与光电子(48学时)。
示例二:核心必修课,包括电路分析基础(68学时)、信号与系统(68学时)、模拟电子技术基础(60学时)、数字电路与逻辑设计(46学时)、电磁场与电磁波(46学时)、量子力学(46学时);专业方向核心限选课,包括固体物理(46学时)、半导体物理(46学时)、物理光学与应用光学(80学时)、电子材料(46学时)、固态电子器件(76学时)、光电子技术(46学时)、激光原理与技术(46学时)、电介质物理(46学时)、电子元器件(54学时)。
示例三:电路分析基础(48学时)、信号与系统(64学时)、模拟电子技术(64学时)、数字电路与逻辑设计(64学时)、量子物理(64学时)、电磁场理论(32学时)、激光原理(48学时)、固体电子导论(64学时)、物理光学(48学时)、光电子学(48学时)、半导体器件物理(48学时)。
主要实践性教学环节:金工实习、电子工艺实习、课程设计、生产实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:电路实验、电子技术实验、信号与系统实验、半导体基础实验以及专业方向实验等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士或理学学士。
电子科学与技术课程体系覆盖基础理论与实践训练,适合愿意持续投入项目与训练的学生。
专业对口岗位较多,但更看重作品、实习和项目经验,越早积累越占优势。
从就业角度看,电子科学与技术的岗位面广、迁移能力强,对技术深度和动手能力要求较高。
涵盖电路与电子技术理论与实践应用的课程系列、计算机基础技术系列课程、半导体物理、电子技术(模拟与数字方向)、电子线路CAD、单片机原理及应用
电子类企业:电子技术、电子工程、通信技术、集成电路设计、电子元器件研制、测控仪器软硬件设计、电子系统的设计; IT类企业:软件工程、硬件工程。
就业方向:本专业学子毕业后可投身电子企业、通信机构,从事计算机、IT行业的相关工作。