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南清硯木蟲 (小有名氣)
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[求助]
求助,物理研究生的專業(yè)選擇
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| 我想考物理方面的研究生,可是不知道選擇什么專業(yè)比較好,對很多物理方面的專業(yè)不甚了解,什么凝聚態(tài)、光電子等等,實在難以選擇。希望得到物理學(xué)前輩的指點,引一條路。 |
留學(xué) | 規(guī)劃局vfffgg |
木蟲 (正式寫手)
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物理所碩士招生專業(yè)及研究方向 理論物理 主要研究方向 1、高溫超導(dǎo)體機(jī)理、BEC理論及自旋電子學(xué)相關(guān)理論研究。 2、凝聚態(tài)理論; 3、原子分子物理、量子光學(xué)和量子信息理論; 4、統(tǒng)計物理和數(shù)學(xué)物理。 5、凝聚態(tài)物理理論、計算材料、納米物理理論 6、自旋電子學(xué),Kondo效應(yīng)。 7、凝聚態(tài)理論、第一原理計算、材料物性的大規(guī)模量子模擬。 8、玻色-愛因斯坦凝聚, 分子磁體, 表面物理,量子混沌。 凝聚態(tài)物理 主要研究方向 1、非常規(guī)超導(dǎo)電性機(jī)理,混合態(tài)特性和磁通動力學(xué)。 (1)高溫超導(dǎo)體輸運性質(zhì),超導(dǎo)對稱性和基態(tài)特性研究。 (2)超導(dǎo)體單電子隧道譜和Andreev反射研究。 (3)新型Mott絕緣體金屬-絕緣基態(tài)相變和可能超導(dǎo)電性探索。 (4)超導(dǎo)體磁通動力學(xué)和渦旋態(tài)相圖研究。 (5)新型超導(dǎo)體的合成方法、晶體結(jié)構(gòu)和超導(dǎo)電性研究。 2、高溫超導(dǎo)體電子態(tài)和異質(zhì)結(jié)物理性質(zhì)研究 (1)高溫超導(dǎo)體和相關(guān)氧化物功能材料薄膜和異質(zhì)結(jié)的生長的研究。 (2)鐵電體極化場對高溫超導(dǎo)體輸運性質(zhì)和超導(dǎo)電性的影響的研究。 (3)高溫超導(dǎo)體和超大磁電阻材料異質(zhì)結(jié)界面自旋極化電子隧道效應(yīng)的研究。 (4)強(qiáng)關(guān)聯(lián)電子體系遠(yuǎn)紅外物性的研究。 3、新型超導(dǎo)材料和機(jī)制探索 (1)銅氧化合物超導(dǎo)機(jī)理的實驗研究 (2)探索電子—激子相互作用超導(dǎo)體的可能性 (3)高溫超導(dǎo)單晶的紅外浮區(qū)法制備與物理性質(zhì)研究 4、氧化物超導(dǎo)和新型功能薄膜的物理及應(yīng)用研究 (1)超導(dǎo)/介電異質(zhì)薄膜的制備及物性應(yīng)用研究 (2)超導(dǎo)及氧化物薄膜生長和實時RHEED觀察 (3)超導(dǎo)量子器件的研究和應(yīng)用 (4)用于超導(dǎo)微波器件的大面積超導(dǎo)薄膜的研制 5、超導(dǎo)體微波電動力學(xué)性質(zhì),超導(dǎo)微波器件及應(yīng)用。 6、原子尺度上表面納米結(jié)構(gòu)的形成機(jī)理及其輸運性質(zhì) (1)表面生長的動力學(xué)理論; (2)表面吸附小系統(tǒng)(生物分子,水和金屬團(tuán)簇)原子和電子結(jié)構(gòu)的第一性原理計算; (3)低維體系的電子結(jié)構(gòu)和量子輸運特性 (如自旋調(diào)控、新型量子尺寸效應(yīng)等)。. 7、III-V族化合物半導(dǎo)體材料及其低維量子結(jié)構(gòu)制備和新型器件探索 (1)寬禁帶化合物(In/Ga/AlN,ZnMgO)半導(dǎo)體及其低維量子結(jié)構(gòu)生長、物性、微結(jié)構(gòu)以及相互關(guān)系的研究,寬禁帶化合物半導(dǎo)體新型微電子、光電子器件探索; (2)砷化鎵基、磷化銦基新型低維異質(zhì)結(jié)材料的設(shè)計、生長、物性研究及其新型微電子/光電子器件探索; (3)SiGe/Si應(yīng)變層異質(zhì)結(jié)材料的制備及物性研究。 8、新穎能源和電子材料薄膜生長、物性和器件物理 (1)納米太陽能轉(zhuǎn)換材料制備和器件研制; (2)納米金剛石薄膜、碳氮納米管/硼碳氮納米管的CVD、PVD制備和場發(fā)射及發(fā)光性質(zhì)研究; (3)負(fù)電親和勢材料的探索與應(yīng)用研究; (4)納米硅基發(fā)光材料的制備與物性研究; (5)有序氧化物薄膜制備和催化性質(zhì)。 9、低維納米結(jié)構(gòu)的控制生長與量子效應(yīng) (1)極低溫強(qiáng)磁場雙探針掃描隧道顯微學(xué)和自旋極化掃描隧道顯微學(xué); (2)半導(dǎo)體/金屬量子點/線的外延生長和原子尺度控制; (3)低維納米結(jié)構(gòu)的輸運和量子效應(yīng); (4)半導(dǎo)體自旋電子學(xué)和量子計算; (5)生物、有機(jī)分子自組裝現(xiàn)象、單分子化學(xué)反應(yīng)和納米催化。 10、生物分子界面、激發(fā)態(tài)及動力學(xué)過程的理論研究 (1)生物分子體系內(nèi)部以及生物分子-固體界面(主要包括氧化物表面、模擬的細(xì)胞表面和離子通道結(jié)構(gòu))的相互作用的第一原理計算和經(jīng)典分子動力學(xué)模擬; (2)界面的幾何結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)、輸運性質(zhì)及對生物特性的影響; (3)納米結(jié)構(gòu)的低能激發(fā)態(tài)、光吸收譜、電子的激發(fā)、馳豫和輸運過程的研究,電子-原子間的能量轉(zhuǎn)換和耗散以及飛秒到皮秒時段的含時動力學(xué)過程的研究。 11、表面和界面物理 (1)表面原子結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)和表面振動; (2)表面原子過程和界面形成過程; (3)表面重構(gòu)和相變; (4)表面吸附和脫附; (5)表面科學(xué)研究的新方法/技術(shù)探索。 12、自旋電子學(xué); 13、磁性納米結(jié)構(gòu)研究; 14、新型稀土磁性功能材料的結(jié)構(gòu)與物性研究; 15、磁性氧化物的結(jié)構(gòu)與物性研究; 16、磁性物質(zhì)中的超精細(xì)相互作用; 17、凝聚態(tài)物質(zhì)中結(jié)構(gòu)與動態(tài)的中子散射研究; 18、智能磁性材料和金屬間化合物單晶的物性研究; 19、分子磁性研究; 20、磁性理論。 21、納米材料和介觀物理 研究內(nèi)容: 發(fā)展納米碳管及其它一維納米材料陣列體系的制備方法;模板生長和可控生長機(jī)理研究;界面結(jié)構(gòu),譜學(xué)分析和物性研究;納米電子學(xué)材料的設(shè)計、制備,納米電子學(xué)基本單元器件物理。 22、無機(jī)材料的晶體結(jié)構(gòu),相變和結(jié)構(gòu)-性能的關(guān)系 研究內(nèi)容: 在材料相圖相變研究的基礎(chǔ)上,探索合成新型功能材料,為先進(jìn)材料的合成和性能優(yōu)化提供科學(xué)依據(jù);在晶體結(jié)構(gòu)測定的基礎(chǔ)上,探討材料結(jié)構(gòu)-性能之間的內(nèi)在聯(lián)系,從晶體結(jié)構(gòu)的微觀角度闡明先進(jìn)材料物理性質(zhì)的機(jī)制,設(shè)計合成具有特定功能性結(jié)構(gòu)單元的新型功能材料;發(fā)展和完善粉末衍射結(jié)構(gòu)分析方法。 23、電子顯微學(xué)理論與顯微學(xué)方法 研究內(nèi)容: 電子晶體學(xué)圖像處理理論和方法研究,微小晶體、準(zhǔn)晶體的結(jié)構(gòu)測定;系統(tǒng)發(fā)展表面電子衍射及成像的理論和實驗方法,彈性與非彈性動力學(xué)電子衍射的一般理論,高能電子衍射的張量理論,動力學(xué)電子衍射數(shù)據(jù)的求逆方法。 24、高分辨電子顯微學(xué)在材料科學(xué)中的應(yīng)用 研究內(nèi)容: 利用高分辨、電子能量損失譜、電子全息等電子顯微分析方法,研究金屬/半導(dǎo)體納米線的生長機(jī)制及結(jié)構(gòu)與性能間的關(guān)系;復(fù)雜晶體結(jié)構(gòu)中新型缺陷研究;結(jié)合其他物理方法,研究巨磁電阻、隧道結(jié)、半導(dǎo)體量子阱/點等薄膜材料的顯微結(jié)構(gòu)及其對物理性能的影響;低維材料界面勢場的測量及與物理性能的相互關(guān)系;磁性材料中磁疇結(jié)構(gòu)、各向異性場與波紋磁疇測定。 25、強(qiáng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)微觀結(jié)構(gòu),電子相分離和軌道有序化研究 研究內(nèi)容:高溫超導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)分析;強(qiáng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的電子條紋相和電子相分離研究;電荷有序化和JT效應(yīng);探索低溫LORENTZ電子顯微術(shù),電子全息和EELS 在非常規(guī)電子態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用。 26、納米晶及光電功能晶體生長; 27、納米離子學(xué)的材料、表征與器件; 28、化學(xué)法制備納米功能材料及其化學(xué)物理特性; 29、納米電子器件的構(gòu)造與物性研究; 30、納米電子器件的集成與納米電路特性的研究; 31、強(qiáng)關(guān)聯(lián)電子體系的低溫物性研究; 32、凝聚態(tài)物質(zhì)中量子相干行為的研究; 33、低維和納米材料的電子態(tài)性質(zhì); 34、非晶、納米晶在極端條件下的物性; 35、高壓及相關(guān)過程的固體新材料研究; 36、超導(dǎo)隧道結(jié)物理與技術(shù)。 37、生物大分子的動力學(xué)研究 ; 38、對顆粒物質(zhì)的集團(tuán)動力學(xué)性質(zhì)的研究; 39、溶體及固、液結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的研究; 40、對電流變液的機(jī)理研究和應(yīng)用開發(fā); 41、利用聲波波動方程進(jìn)行的反問題的研究; 42、軟物質(zhì)體系中的分子組裝:研究兩親分子在固液界面的組裝及其在材料和生命科學(xué)中的應(yīng)用; 43、單分子生物物理:用單分子微操縱技術(shù)研究染色質(zhì)的組裝、DNA與蛋白質(zhì)的相互作用; 44、結(jié)構(gòu)生物學(xué)中的衍射相位問題; 45、結(jié)構(gòu)生物學(xué)實驗分析方法; 46、蛋白質(zhì)折疊的成核理論和結(jié)構(gòu)預(yù)測; 47、蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用。 48、THz遠(yuǎn)紅外時域光譜和成象技術(shù)及其應(yīng)用; 49、量子結(jié)構(gòu)制作與物理表征; 50、功能薄膜材料制備、納米人工結(jié)構(gòu)的物性與器件。 光學(xué) 主要研究方向 1、光子晶體特性及其在光電器件中的應(yīng)用;光鑷在生物及物理中的應(yīng)用; 2、光子晶體的非線性光學(xué)效應(yīng); 3、光子晶體、近場光學(xué)和衍射光學(xué)理論和實驗研究。 4、THz遠(yuǎn)紅外時域光譜和成象技術(shù)及其應(yīng)用; 5、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉(zhuǎn)移的超快光譜研究;蛋白質(zhì)快速折疊動力學(xué)的實驗研究; 6、用激光法探索制備低維材料及其物性研究 7、用激光分子束外延技術(shù)探索磁性/介電、磁性/鐵電異質(zhì)結(jié); 8、研究磁性/壓電、鐵電/壓電等氧化物異質(zhì)結(jié)及其相關(guān)物性; 9、結(jié)合納米無機(jī)/有機(jī)復(fù)合薄膜研制及其光電性質(zhì)研究; 10、探索能快速檢測分子生物學(xué)DNA的光學(xué)與電學(xué)新方法,從事跨越物理學(xué)、醫(yī)學(xué)與生物學(xué)的交叉課題研究; 11、研究用于微波通信的鐵電薄膜; 12、用多體理論從頭計算低維體系的物理特性; 13、研究用光反射差發(fā)探測薄膜外延生長的動態(tài)過程; 14、開發(fā)出不依賴高真空條件的外延薄膜制備的監(jiān)測方法; 15、采用激光脈沖沉積技術(shù)制備高性能的高溫超導(dǎo)薄膜; 16、研究第二類高溫超導(dǎo)帶材。 17、原子相干; 18、飛秒超快過程; 19、強(qiáng)場物理; 20、時間分辨超快激光光譜儀的研制;光合作用系統(tǒng)及人工模擬系統(tǒng)能量和電荷轉(zhuǎn)移的超快光譜研究; 21、蛋白質(zhì)快速折疊動力學(xué)的實驗研究。 22、強(qiáng)場物理、超短超強(qiáng)激光物理、超快相互作用物理、強(qiáng)激光天體物理、X射線激光。 23、產(chǎn)生超快超強(qiáng)激光脈沖的新原理及新技術(shù)研究; 24、相對論強(qiáng)激光與等離子體相互作用中的高能密度物理,以及強(qiáng)場和超快物理。 25、光學(xué)非線性過程; 26、調(diào)諧激光; 27、全固態(tài)激光的研究和應(yīng)用。 該專業(yè)有博士生導(dǎo)師15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等離子體物理 主要研究方向 1、聚變等離子體; 2、低溫等離子體與材料表面相互作用 無線電物理 主要研究方向 1、電子學(xué)與科學(xué)儀器研制; 2、根據(jù)科學(xué)研究的需要,以弱信號檢測技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ),研制特殊的專用設(shè)備。 ============可以做個參考 |
木蟲 (著名寫手)
暴力輸出

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木蟲 (著名寫手)
暴力輸出

木蟲 (小有名氣)
金蟲 (小有名氣)
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我本人是研究粒子物理的,的確有趣。粒子物理和宇宙學(xué)、天文學(xué)都有聯(lián)系。 如果搞應(yīng)用物理,可能就業(yè)更好些,而且要學(xué)起來相對簡單些。材料、信息、能源是人類永恒的話題,永遠(yuǎn)都是熱門。人家搞光纖、石墨烯的獲得了諾貝爾獎。當(dāng)然搞粒子也獲得很多諾貝爾獎。 各個大學(xué)都有凝聚態(tài),以后到高校就業(yè)相對容易些,而且還可以到企業(yè)公司。學(xué)粒子物理可以考慮出國。國內(nèi)儀器還是比較少,學(xué)的人比較多。 其實選專業(yè)主要還是看自己的興趣吧。如果感興趣,將來肯定成就很多。你可以看下粒子物理導(dǎo)論之類的書或科普書籍,了解一下?醋约菏欠裣胙芯。 古話說:“女怕嫁錯郎,男怕選錯行” 選專業(yè)還是要慎重,你可以征求一下你老師的意見。 |

木蟲 (小有名氣)
鐵蟲 (初入文壇)
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NSFC申報書里申請人簡歷中代表性論著還需要在申報書最后的附件里面再上傳一遍嗎
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