西安理工大学自动化与信息工程学院研究生招生
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西安理工大学自动化与信息工程学院信息与通信工程硕士点简介
信息与通信工程学科是国家一级硕士点学科,于2006年获得学位授予权,涵盖通信与信息系统和信号与信息处理两个国家二级学科。信号与信息处理学科于1990年批准建设,通信与信息系统学科于2003年批准建设。2011年,获电子与通信工程硕士专业学位授予权。依托本学科的“通信工程”专业于2011年获陕西省特色专业,2014年获陕西普通本科高等学校“专业综合改革试点”,2015年获陕西省本科高校教学团队和陕西省本科高校人才培养模式创新实验区,2016年获批陕西省“一流专业”。学科拥有陕西省智能协同网络军民共建重点实验室、省级工程技术研究中心、欧阳晓平院士工作室、西安理工大学无线光通信与网络研究中心及电子工程省级实验中心等科研平台,形成了包括院士、省级教学名师、省级中青年科技领军人才、省级科学新星等高水平教学科研队伍。
面向学科前沿和国家重大需求,主要开展无线光传输、通信网络等相关基础理论和应用技术研究。提出了无线光MIMO空时编码的基本框架,推进了高容量无线光通信的发展;完善了相干光通信理论,引领了空间光通信新体制的发展;成功研制了无线激光综合业务通信样机,实现了无线光通信技术和理论创新。近年来,学科承担国家自然科学基金项目10项,省部级、厅局级科技攻关及横向项目50多项,经费达800万元,获各级各类奖项多项科研成果奖近20项,其中省部级一等奖1项、二等奖5项目、三等奖5项目。获批发明专利35余项,转让专利10项。在Optics Express、Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer、J. Opt. Soc. Am. A、IEEE Transactions on A P、Applied Opt.、Optics and Lasers in Engineering、Chinese Physics B和中国科学、通信学报等国内外主流学术期刊发表SCI、EI检索论文300余篇。出版《无线光通信中的部分相干光传输理论》、《无线光MIMO系统中空时编码理论》《无线光通信》、《无线激光通信系统中的编码理论》、《紫外光自组织网络理论》等专著和教材8部。
在技术成果转化方面,学科先后与广州无线电集团、江苏海虹电子有限公司、西安普天通信设备厂等企业建立产学研合作基地,开展产品开发、技术成果转化等方面的合作,获广东省“优秀企业科技特派员”1人,扬州市“绿扬金凤计划”创新领军人才2人。
在人才培养,学科以培养具有坚实、深厚理论基础,系统掌握现代通信与电子、信息领域的专业知识,并具有创造性地进行理论与新技术的研究能力和独立分析与解决本专业技术问题能力为培养目标,不断优化人才培养模式,提升培养质量。所培养的研究生积极参加各类竞赛,获国家奖8项、省级奖20项等。学科培养的研究生在通信、电子、信息处理、航天、测控和机械电子等领域的工作岗位上发挥重要的作用,得到了社会和行业的认可和好评。
西安理工大学自动化与信息工程学院电子科学与技术硕士点简介
西安理工大学电子科学与技术学科始建于1972年,是我校最早设立的重点学科之一。1973年开始本科招生,1990年获得首个二级学科硕士点,2000年获得微电子学与固体电子学二级学科博士学位授予权,2007年获批设立一级学科博士后流动站,2009年依托该学科的电子科学与技术专业获批为“国家特色专业”。2011年获批电子科学与技术一级学科博士点。2016年依托该学科的电子科学与技术专业获批为陕西省“一流专业”。先后获批全国示范性全日制工程硕士专业学位研究生联合培养实践基地、陕西省军民两用集成电路设计中心、陕西省新型半导体功能材料与设备工程研究中心、陕西省实验教学示范中心、陕西省教学团队、陕西省人才培养模式创新实验区、陕西省研究生联合培养示范工作站、功率半导体器件及设备研究生联合培养工作站、中省共建教学实践基地、新型电力电子器件与功率集成研究中心、西安理工大学先进导航与电磁技术研究所,并于2017年成立郝跃院士工作室。本学科经过多年科研与教学实践,已形成了宽禁带半导体材料与新型电力半导体器件、集成电路设计、光电子器件与技术、电磁理论与数值计算等四个稳定且具特色的研究方向。
(1)宽禁带半导体材料与新型电力半导体器件
本方向针对宽禁带半导体材料,立足于工程实践,与“西安电力电子技术研究所”等多家企事业单位紧密结合,在行业的地位不断提升。研发出6-8英寸碳化硅晶体生长设备及其生长工艺;针对硅基超结功率MOS、高压FSRD、IGBT及IGCT等新器件,提出了若干具有创新性的结构。本方向获批国家自然科学基金、国家“十一五”研究计划重点项目等10余项;获陕西高等学校科学技术壹等奖、陕西省科学技术进步貳等奖各1项。发表研究论文70余篇,其中SCI收录8篇,EI收录35篇,出版著作3部,授权国家发明专利12项。
(2)集成电路设计
本方向主要围绕专用集成电ASIC设计方法在生物医电领域的应用研究、三维集成电路设计和高集成度大功率IGBT IPM设计方向开展工作。生物医电领域方面,在片上微流控细胞检测仪和视觉假体上获得了若干原创性成果;率先提出了基于数字测试方法的三维集成电路产业化测试方案;提出了高集成度智能IGBT IPM设计方案,达到了国际先进水平。本方向获批国家自然科学基金项目5项,授权发明专利12项,获省部级科学技术奖一等奖和二等奖各1项。
(3)光电子器件与技术。
本方向开展用光电导方法产生THz电磁脉冲及辐射的方法与机理研究、开展半导体光电子器件、超快光电导开关材料和器件、新型有机半导体器件、THz探测器件等新器件结构、制作工艺等研究工作。与“美国Rensselaer Polytechnic Institute太赫兹研究中心”、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等多个研究中心及大学合作,得到了国内外同行专家的好评及认可。本方向获批国家自然科学基金项目等共20余项。发表研究论文100余篇,SCI和EI收录近100篇。授权国家发明专利10多项。
(4)电磁理论与数值计算
本方向主要围绕电磁理论、数值计算及并行计算、电磁参数诊断等技术及相关应用开展研究工作。率先将FDTD方法应用于预测再入等离子鞘套中的电波传播特性和低频地波传播预测,解决了计算速度与计算精度之间的矛盾;首次构建了“实测+正演计算+反演优化”的大地电导率反演架构;提出了“等效球形粒子+强扰动理论”、“低频初值+色散特性”的多针状晶须吸收剂和蜂窝吸波结构等效电磁计算方法,提高了计算精度。本方向获批国家自然科学基金项目3项,国家863军口项目5项,中国博士后科学基金5项,总装预研项目4项,授权发明专利10余项。
本学科在重要学术研究方向上具有较高的影响力,是国内最早开展功率半导体器件研究的学科团队之一。在新型硅功率器件研究领域,以及新型半导体材料生长设备及其生长技术研究领域具有较大的影响力,研究成果获得了国内外同行专家的认可。日本东北大学、东京大学、德国GE全球研究院、新加坡微电子研究所和中科院半导体研究所等国内外知名院校和科研单位与本学科有着长期的科研项目项目合作。本学科培养的毕业生也得到社会广泛认可,他们在国内龙头企业中(中车集团西安永电电气有限公司、襄樊台基半导体有限公司、西安电力电子研究所)担任高层领导职位。
西安理工大学自动化与信息工程学院控制科学与工程简介
西安理工大学控制科学与工程学科依托创建于1958年的自动化本科专业,1981年开始招收硕士研究生,2003年获批“控制理论与控制工程”二级学科博士学位授予权,2011年获批“控制科学与工程”一级学科博士学位授予权,2012年获批“控制科学与工程”博士后科研流动站。2017年在全国第四轮学科评估中位列B+(百分位在10%~20%)。学科目前拥有复杂工业系统智能优化控制、复杂环境下的检测理论与高效自动化装置、人工智能与机器人、模式识别与智能信息处理4个重点研究方向。截止2018年,学科现有专任教师63人,其中教授20人,副教授17人,博士生导师14人,40人具有博士学位,国家“万人计划”教学名师1人,“长江学者”客座教授1人,全国先进工作者1人、全国优秀教师1人、省级教学名师4人、国家级教学团队1个、教育部新世纪优秀人才1人、陕西省百人计划4人、霍英东教师奖获得者1人、陕西省青年科技奖获得者3人、陕西省科技新星2人。依托本学科,先后建立了“晶体生长设备及系统集成国家地方联合工程研究中心”、 “陕西省复杂系统控制与智能信息处理重点实验室”、“陕西省现代装备绿色制造协同创新中心”、“晶体生长设备与控制技术教育部工程研究中心”等4个国家及省、部级工程研究中心和重点实验室。
近5年来,学科承担国家科技重大专项(02专项)、国家“973”计划前期研究专项、国家自然科学基金重点项目、面上项目、青年项目等各类科研课题、企业委托项目近400项,累计科研到款超过1.5亿元;获得国家、省部级科学技术奖6项,在国内外高水平学术期刊上发表论文500余篇。其中SCI检索200余篇,EI检索200余篇,出版学术专著5部、授权发明专利国内外50余项,获国家技术发明奖二等奖1项,陕西省科学技术奖5项。出版国家规划教材3部、获批国家精品资源共享课1门,获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖3项。拥有“信息与控制工程国家级实验教学示范中心”。
1.定位与发展目标
西安理工大学控制科学与工程学科坚持以培养基础理论扎实、研究与实践能力强,具有创新精神的高级专门人才为目标,努力将学科建设成为国内一流、特色鲜明的人才培养与科学研究基地。
2.学科优势与特色
学科始终践行在工程实践中进行人才培养的理念,努力实现“寓教于工”的人才培养特色。学科主动服务国家、地方经济建设需求,紧紧围绕其中的关键科学技术问题展开了长期不懈地研究与攻关。
3.人才培养目标
学科建设和人才培养的总体目标是:全面提高学科建设水平和人才培养质量,使学科综合实力达到国内一流;培养能够面向工程实际解决相关领域关键科学技术问题的高级专门人才;为国家和地方经济建设和装备制造业提供人才保障和技术支持。
西安理工大学自动化与信息工程学院电子信息工程专业简介
本专业培养具有扎实的电子技术与信息系统的基础知识,知识面广,思维活跃,具有开拓创造能力,能在信息产业及相关行业从事信息工程及相关技术的研究、开发、应用、管理工作的高级工程技术人才。本专业是电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
主要课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、通信原理、信号与系统、信息论与编码基础、高频电子线路、微机原理及应用、数字图像处理、数字信号处理、模式识别与智能系统、EDA技术、检测与传感技术、电视原理、电磁场与波、DSP原理及应用、基于FPGA的电子系统设计与实践等。
就业方向
本专业的毕业生可从事各行业信息获取、处理与传输的电子设备、计算机系统、信息系统的研制、开发、设计、维护或相应的科学研究与教学工作。
西安理工大学自动化与信息工程学院物联网工程专业简介
本专业培养德、智、体全面发展,具有基础理论扎实、实践能力强、综合素质高、能够系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备检测、控制、通信、网络信息等领域宽广专业知识的高级工程技术人才。所培养的学生具有从事物联网技术领域的基础研究能力和物联网新技术的开发与应用能力。毕业生既适合到厂矿、企事业单位从事技术、生产和管理工作,又适合到科研部门、高等院校从事科研和教学工作。
主要课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、通信原理,信号与系统、数字信号处理、微机原理及应用、检测与传感技术、单片机嵌入式系统、计算机网络与通信、计算机软件基础、数据库原理、RFID原理与应用、无线传感器网络原理、自动控制理论、物联网原理、系统工程导论、无线传感器网络综合课程设计、物联网综合应用与实践课程设计等。
就业方向
学生毕业后既适合到厂矿、企事业单位从事物联网的技术、生产的应用研究与开发工作,又适合到科研部门、高等院校从事科研和教学工作,也可以继续深造攻读相关学科的硕士学位。
西安理工大学自动化与信息工程学院电子科学与技术专业简介
西安理工大学电子科学与技术专业源于1972年我校设置的半导体器件与物理专业,是我国为促进半导体工业的发展、早期设置的少数半导体类专业之一。1973年开始本科招生,1998年正式开始电子科学与技术本科专业招生,2007年获批陕西省特色专业,2009年获批为“国家特色专业”,2017年入选陕西普通高校“一流专业”建设项目。本专业依托的学科1990年获得首个二级学科硕士点,2000年获得微电子学与固体电子学二级学科博士学位授予权,2007年获批设立一级学科博士后流动站,2011年获批电子科学与技术一级学科博士点。在2017年教育部第四轮学科水平评估中被评为B-(百分位30%-40%)。本专业拥有专业学位研究生联合培养国家示范基地、陕西省军民两用集成电路设计中心、陕西省新型半导体功能材料与设备工程研究中心等多个省级以上平台。经过多年积淀,已稳固地形成了新型半导体材料与器件、集成电路设计、光电子器件与技术、电磁理论与数值计算等四个稳定且具特色的人才培养方向。目前本专业工程教育认证申请已被受理,本专业以工程教育认证为契机,树立以学生为中心的创新型、综合化、全周期工程教育理念,紧密围绕学校发展定位和人才培养目标,以社会经济发展需求为导向,积极推进工程教育改革,探索主动适应新技术发展趋势的人才培养模式,培养具有较强的工程实践能力,能够从事各种电子材料的制备与表征、半导体元器件的设计与制备、集成电路的设计及验证等相关领域的科学研究、技术开发、人才教育和生产管理等工作并具有国际化视野和创新精神的工程技术和项目管理人才。
专业培养目标:
本专业致力于培养适应国家和区域经济与社会发展需要的电子科学与技术专业及相关领域的工程师,使其具有良好的人文素养和社会责任感,能够在半导体分立器件和集成电路的设计、制造、测试及应用等相关领域从事科学研究、技术开发、人才教育和生产管理等工作,能够成长为合格的工程技术和项目管理人才。
本专业毕业生就业5年左右能达到下列目标:
培养目标1:能够适应电子科学与技术领域工程技术的发展,综合应用工程知识和专业知识,对复杂工程问题提供系统性解决方案;
培养目标 2:具有工程创新能力,能够跟踪行业先进技术,利用现代工具从事电子科学与技术领域的产品设计、开发和制造;
培养目标 3:具备健康的身心以及良好的人文素养,遵守职业道德,具有社会责任感,能够在工程项目实践中综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响,坚持公众利益优先的原则;
培养目标 4:具有团队意识和管理知识,能够在多学科团队或跨文化环境中进行有效沟通和交流;
培养目标 5:具有自主学习和终身学习意识,能够通过持续学习,不断提升专业能力以适应行业发展。
主干课程
C语言程序设计、电路及电路实验、模拟电子技术及实验、数字电子技术及实验、高频电子线路、电子工程物理基础、半导体物理、半导体器件物理、半导体综合实验、半导体集成电路、半导体工艺、集成电路设计技术及实践、电力半导体器件原理及设计、光电子技术、半导体材料、电磁场与波、高频电子线路、信号与系统。
毕业条件:
本专业学生毕业最低学分要求为194分,其中包括:
1、必修课164个学分;(其中包括 12.5个学分为不计费学分,但必须完成。包括思政课6个课外学分,创新学分2学分,入学教育、社会实践、公益劳动、毕业鉴定四门课共4.5学分)。
2、院级选修课18个学分;
3、校级选修课12个学分,其中至少6个学分为A(人文社科)类;
本专业对毕业生知识和能力的要求:
1、工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子科学与技术专业领域复杂工程问题;
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电子科学与技术系统中的复杂工程问题,以获得有效结论;
3、设计/开发解决方案:能够设计针对电子科学与技术领域复杂工程问题的解决方案,能够综合运用电子科学与技术理论和技术手段设计满足特定需求的半导体器件、集成电路和工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
4、研究:能够基于科学原理并采用实验方法、数学方法等科学方法,对电子科学与技术专业的复杂工程问题进行研究,包括模型建立、实验设计、数据分析与解释等,并通过信息综合得到合理有效结论;
5、使用现代工具:能够针对电子科学与技术领域的复杂工程问题,选择与使用技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其局限性;
6、工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价电子科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7、环境和可持续发展:能够正确理解和认识电子科学与技术领域的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8、职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子科学与技术领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9、个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10、沟通:能够就电子科学与技术领域复杂工程问题与业界同行进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11、项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科工程实践中应用;
12、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
就业领域:
本专业毕业生能够适应电子科学与技术相关领域发展需要,能够在半导体分立器件和集成电路的设计、制造、测试及应用等相关领域从事科学研究、技术开发、人才教育和生产管理等工作。主要集中在信息技术、激光技术、材料技术、航天技术、自动化技术、能源技术和生物技术等涉及国家战略性新兴领域的工作。毕业生就业领域涵盖电子科学与技术领域各类企业单位(如半导体集成电路制造、封装、测试企业,电力电子器件研发生产企业,其它高新技术企业等)和国家政府机关、事业单位(如科研院所、教育机构)等。
学生毕业5年后事业发展预期:
本专业毕业生在毕业5年左右的职业定位、职业领域、职业特征和职业能力预期如下:
职业定位:工程项目的负责任人、工程项目的业务骨干、工艺工程师、设计工程师等;
职业领域:半导体器件和集成电路设计、制造、测试及应用等领域;
职业特征:电子行业产品的研发、设计、制造、测试及管理等工作;
职业能力:获得中级职称或在相当于中级职称的重要岗位上工作。
西安理工大学自动化与信息工程学院微电子科学工程简介
专业介绍微电子技术是20世纪发展最快的行业,是衡量国家科技进步的重要标志,微电子科学与工程专业创办于1997年,是电子信息领域人才紧缺专业之一。本专业培养具有人文社会科学素养和社会责任感,具有一定的国际视野、良好的沟通能力和团队合作精神,具有较强的工程意识、工程实践能力和工程素质,掌握扎实的微电子材料、器件、工艺、集成电路原理、设计等专业理论和专业知识,能够从事半导体器件及集成电路芯片的制造、测试、封装、设计及相关领域的科学研究、技术开发、人才教育、质量管理、生产管理、设备维护等半导体制造行业的工程技术人才。
² 主干课程
C语言程序设计、电路及电路实验、模拟电子技术及实验、数字电子技术及实验、高频电子线路、理论物理基础、固体物理、半导体物理、微电子技术基础及综合实践、集成电路工艺、半导体集成电路、半导体材料、集成电路设计技术及实践、功率器件与集成、检测与传感技术、嵌入式系统设计、射频集成电路设计技术、集成电路版图设计、光电子器件等。
² 专业特色
微电子科学与工程专业具有硕士学位、博士学位授予权,设有博士后科研流动站。本专业课程体系设置突出半导体物理、微电子器件、半导体工艺、半导体集成电路等核心课程的主导地位,围绕新型微电子器件结构及制备工艺、半导体集成电路设计及制造技术等研究方向,以微电子器件及集成电路为主线,设置各层次实践性课程,帮助学生将理论学习内容与实际技术相联系,强化对学生综合实践能力的培养,与多家公司合作建立了生产实习基地,为学生的生产实习及毕业实践提供全工业化的实习环境。为了开拓学生的国际视野,将国际主流技术及最新发展动态贯穿于教学中,使学生了解本学科发展趋势。
² 就业与升学
毕业生主要供职于国有企业、知名公司、大型科研院所、政府部门等,从事电路与系统、数字化信息系统、微电子器件、光电子器件、集成电路和其它新型电子信息类交叉学科等领域的科学研究、技术开发和管理工作。代表性的工作单位有三星电子、华为科技、艾默生网络能源、矽力杰半导体、中国中车、华天科技、中国移动、TCL、比亚迪汽车、西安电力电子研究所、西安卫光科技等。
近几年,超过30%的毕业生选择继续深造,考取了微电子学与固体电子学、物理电子学、电路与系统、集成电路工程、通信与信息系统、计算机技术等专业的硕士研究生。录取院校有北京大学、西安交通大学、西安电子科技大学、天津大学、北京工业大学、西安理工大学、中国科学院微电子研究所、中科院上海微系统与信息技术研究所等。
西安理工大学自动化与信息工程学院通信工程专业简介
专业简介通信工程是信息科学技术发展的重要支撑力量之一,5G的到来更是为通信工程专业注入了新的活力和旺盛的人才需求。本专业培养具有良好的数学、自然科学知识和较高文化素养、敬业精神和社会责任感;具有较强的创新意识和工程实践能力;具有坚实的通信工程理论基础知识,掌握电子技术、通信技术和计算机技术的基本理论与设计方法及光波、射频和计算机网络通信技术;具有较强的工程意识、工程实践能力和工程素质,能在通信工程及计算机网络系统中从事科学研究、教学、设备研发、设计制造、生产运营或管理工作的复合型工程技术人才。
主干课程
C语言程序设计、计算机软件基础、电路及电路实验、信号与系统、模拟电子技术及实验、数字电子技术及实验、高频电子线路、信号与系统、微机原理及应用、电磁场理论、数字信号处理、通信原理、随机信号分析、信息论基础、通信网络理论基础、光纤通信、交换理论及应用、计算机网络与通信(双语)、无线光通信、移动通信系统、单片机设计与实验、DSP原理及应用、集成电路基础与EDA技术等。
专业特色
本专业于2011年获批陕西省特色专业,2006年获得一级硕士学位授予权,2011年获电子与通信工程硕士专业学位授予权,现具有本、硕完整培养体系。2014年获陕西普通本科高等学校“专业综合改革试点”,2015年获陕西省本科高校教学团队和陕西省本科高校人才培养模式创新实验区。2017年获批陕西省一流专业培育项目。专业设有院士工作室,通过发挥高端人才引领优势,打造高水平师资队伍。专业教师拥有陕西省教学名师,陕西省科技新星、陕西省中青年科技创新领军人才等称号,有获陕西省高层次人才特殊支持和陕西省高校课堂教学创新大赛二等奖等奖励。
本专业采用分类培养模式,围绕通信技术和信号与信息处理两个研究方向,以无线光通信和通信网络理论为主线,通过课内外实验环节和企业实践环节,强化解决复杂工程问题能力的培养。同时,本专业创造性地开展教学工作,把研究热点和先进的研究理念和方法引入课堂,为培养创新性人才提供了有力保障。
就业与升学
毕业生的主要就业方向为华为、中兴、爱立信、三星半导体等设备制造商,中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商,国防军工行业骨干科研院所及各类IT企业。就业地域主要为北上广深等。据统计,本专业毕业生就业率长期名列我校前茅,近五年平均月薪位列我校第一,毕业生深受用人单位的欢迎。
本专业每年免试推荐攻读研究生的比例约为10%,约50%的学生考取信息与通信工程、电路与系统、计算机技术、电子与通信工程、集成电路工程等学科与专业领域的硕士研究生。录取院校有英国莱斯特大学、瑞典耶夫勒大学、浙江大学、中国科学院大学、西安交通大学、西北工业大学、北京邮电大学、北京交通大学、厦门大学、西安电子科技大学、南京邮电大学、西安理工大学等。
西安理工大学自动化与信息工程学院电气工程与智能控制简介
本专业培养的学生应具备电工技术、电子技术、控制理论、自动化检测与仪表、信息处理、电力系统、新能源利用技术、计算机控制系统和智能化控制技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识。能在电力系统、运动控制、工业过程控制、电力电子技术、检测与自动化仪表、信息处理、管理与决策等领域从事系统分析、系统设计、系统运行、科技开发及研究等方面的工作。具有良好的英语沟通能力,能在国外或国内外资企业从事专业技术工作。主要课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、微机原理及接口技术、计算机控制技术、数字信号控制器原理及应用、电气工程导论、电机与拖动、交流调速、电力电子技术、电力系统分析、供电技术、智能电网导论、新能源发电技术、智能控制、进化计算与机器学习、非线性控制系统、智能检测技术、无线传感器网络等。
就业方向
本专业的毕业生可从事新能源(风、光、水、潮汐、低热、生物质等)高效利用技术、输变电技术、微电网技术、电机与运动控制、电动汽车、电源与电力电子装置、电能存储与网络智能优化调度等方面装置研发、系统集成与维护等工作,或相应的科学研究与教学工作。
西安理工大学自动化与信息工程学院集成电路设计与系统简介
专业介绍集成电路技术是信息产业的核心,是《中国制造2025》中明确指出的新一代信息产业重点发展的技术之一。该专业是2003年教育部针对国内集成电路设计和系统集成人才紧缺的现状,新设立的本科专业。培养具有人文社会科学素养和社会责任感,具有一定的国际视野、良好的沟通能力和团队合作精神,具有较强的工程实践能力,掌握集成电路和集成系统的基本理论、集成电路设计基本方法,EDA工具,集成电路测试、封装、可靠性分析技术,电磁场与微波技术,能够从事集成电路设计、验证与集成系统等领域的科学研究、技术开发、教育和管理等工作的工程技术人才。
² 主干课程
C语言程序设计、英语、电路、模拟电子技术、数字电子技术、射频电路基础、信号与系统、电磁场与电磁波、数字信号处理、通信原理、微电子技术基础、数字集成电路、模拟集成电路、射频集成电路、集成电路综合设计实践、电子封装原理与技术、集成电路芯片制造技术、集成电路EDA技术、集成电路测试技术、嵌入式系统设计、集成电路版图设计及实践、集成电路可靠性等。
² 专业特色
集成电路设计与集成系统专业具有硕士学位、博士学位授予权,设有博士后流动站。本专业在课程体系设置中突出微电子技术基础、信号与系统、数字/模拟集成电路、数字信号处理、电磁场与电磁波等核心课程的主导地位,围绕大规模集成电路设计、信息处理、电磁理论与数值计算、抗干扰技术等研究方向,根据专业“集成性”特点,将各种实践性课程与生产实习内容拉通,突出各课程的交叉融合和综合运用,使学生从孤立的课程知识点延伸到学科体系知识的掌握,培养学生的综合应用能力和创新能力。为学生提供知名企业实习机会,增进学生对先进工程应用技术的了解,使学生毕业后能够快速适应工作环境。
² 就业与升学
毕业生可以供职于国有企业、知名公司、大型科研院所、政府部门等,从事集成电路设计、集成系统、电子设计等领域的研究、设计、教学、应用开发以及管理工作。专业对口的工作单位有三星电子、华为科技、艾默生网络能源、中星微电子、海思半导体、上海华虹、华天科技、矽力杰半导体、联发科技等。
本专业具有本、硕、博完整的培养体系,毕业生可以选择继续深造,考取本校或外校研究生,攻读微电子学与固体电子学、物理电子学、电路与系统、集成电路工程、通信与信息系统、计算机技术等专业的硕士学位。
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