2023年硕士研究生招生简章

发布 2020-05-18 00:38:28 阅读 5599

一、概况。

中国科学院电子学研究所(以下简称电子所)创建于2023年9月,是我国第一个电子与信息科学技术的综合型研究所。

电子所现有在职职工900多人,其中科技人员近600人,包括中科院院士1人,研究员71人,副研究员、高级工程师162人,“国家杰出青年科学**”获得者2人,新世纪百千万人才国家级人选4人,中科院“百人计划”入选者8人。

经过五十多年的发展,电子所已形成了微波成像雷达及其应用技术、微波器件与技术、高功率气体激光技术、传感器与微系统技术和空间信息处理与应用领域五个优势学科以及探地雷达和fpga技术两个新技术增长点。自建所以来,电子所取得了一系列重大科研成果,其中100多项分获国家及省部特等奖、一等奖和二等奖。发表出版了大量的研究**和学术专著,为我国国民经济和国防建设作出了巨大贡献。

在微波成像雷达及其应用技术领域,电子所于2023年9月17日获取了我国第一幅合成孔径雷达(sar)图像。时至今日,电子所已发展成为国内星载sar、机载sar以及遥感信息处理领域最重要的研发机构之一;在微波器件与技术领域,电子所研制的器件已成功应用于卫星、雷达、火箭和大科学装置等整机系统,其中大功率速调管和空间行波管研究技术处于国内领先地位,电子所已成为我国微波电真空器件研制和生产的重要基地之一;高功率气体激光器领域的高重复频率脉冲co2激光研究、高功率可调谐脉冲co2激光技术研究方面达到了国际先进水平;在微传感技术与系统领域,电子所研制的spr生化分析系统、小型固态ph传感器、生化微传感器集成芯片系统等处于国际先进和国内领先水平。

电子所是我国首批博士和硕士学位授予单位。目前有信息与通信工程、电子科学与技术两个一级学科(含通信与信息系统、信号与信息处理、物理电子学、电磁场与微波技术、电路与系统、微电子学与固体电子学、生物电子学等七个二级学科)的博士和硕士学位授予权。设有信息与通信工程学科、电子科学与技术学科两个博士后科研流动站。

现有研究生导师90人,其中博导近40人;在读研究生近500名,其中博士生221人;在站博士后5人。

历年来,多名研究生获得院优秀博士**、院长奖特别奖、院长奖优秀奖、刘永龄奖、朱李月华优秀博士生奖,中国科学院研究生院bhbp奖学金、北京市优秀博士学位**等,多名留所工作的优秀毕业生获得院长奖资助、优博资助、博士后科学**资助等,同时在学期间多次选派研究生到国外大学进行学习。

电子所已同40多个国家和地区的著名大学、科研机构建立了密切的学术交流与合作关系,每年互访的专家学者达百余人次。电子所多次成功主办了国际和全国性的大型学术会议。电子所编辑出版的《电子与信息学报》、《journal of electronics(china)》、中国无线电电子学文摘》在国内外发行,享有较高的声誉。

为迎接全球知识经济的挑战,贯彻落实科教兴国和可持续发展的伟大战略,电子所锐意改革,勇于创新,以国家战略需求为牵引,充分发挥自身的综合优势,为电子科学的发展、为国家的繁荣和人类的进步作出基础性、战略性、前瞻性的创新贡献。

二、学科介绍。

1通信与信息系统。

通信与信息系统是一个正在迅速发展的专业。其理论基础是信息论、控制论、系统论和数字信号理论。涉及信息的获取、传输、记录和处理等全过程。

覆盖了通信、雷达、导航、遥测、遥控、遥感和电子对抗等工程领域。本学科又与电子科学、控制科学、计算机科学等研究领域相互交叉。本专业注重基础理论的研究和创新,综合强调与工程技术和应用实践相结合,研究方向涉及电子系统研制、信息处理、图像处理、信息系统技术、系统工程技术等多个领域,相关技术在国民各个领域均有广泛应用,具有极好的就业前景。

在这一领域,电子所重点在机载、星载合成孔径雷达系统及其信号处理等相关技术研究领域,获得了丰硕的成果,并在国内处于领先地位。

主要研究方向:

高速数字信号处理及信息提取技术。

高速数字信号处理及其硬件实现。

高速数据采集及实时信号处理技术。

射频电路系统设计及实现。

高性能接收机技术。

微波及天线技术。

先进数据压缩技术。

电子系统**、模拟与设计技术。

电子系统监测与控制技术。

电子系统综合测试技术。

高性能、高可靠性软件开发技术。

微波遥感定标技术。

微波遥感图像处理及信息提取技术。

微波遥感新概念、新体制研究。

高分辨率星载及机载成像雷达技术。

多极化雷达技术。

2.信号与信息处理。

信号与信息处理专业是集信息采集、处理、加工、传播等多学科为一体的现代科学技术,是当今世界科技发展的重点,也是国家科技发展战略的重点。在信息技术高速发展的今天,培养和创新一批富于创新的高级人才,为推动国家信息化建设具有重要的战略意义。

本专业以培养国家级高水平前沿基础研究、高技术创新研究和系统工程人才为目标,以微波成像技术国家级重点实验室、中科院空间信息处理与应用系统技术重点实验室为依托,开展国家信息处理领域内的重大工程和前沿研究项目研制工作。本专业既注重基础理论的研究和创新,又强调与工程技术和应用实践的结合,研究方向涉及信息处理、图像处理、信息系统技术、系统工程技术等多个领域。相关技术在国民各个领域均有广泛的应用,具有极好的就业前景。

主要研究方向:

数字信号处理。

雷达信号处理。

雷达系统**与设计。

微波及天线技术。

射频电路系统设计与实现。

图像处理与信息提取。

目标检测与识别。

定量化遥感与参数反演。

地理空间数据库和海量数据管理。

大规模并行信号处理与计算机**。

高速数字信号处理与硬件实现。

高速数据网络与系统集成。

3物理电子学。

物理电子学是电子器件、激光器件和光器件的基础,我所自2023年建立本学科以来,在微波电真空器件、传感器技术和激光技术等研究领域形成了自己的特色和技术优势。四十多年来,为我国卫星通信、雷达、电子对抗、导弹制导、粒子加速器、可控热核聚变装置、微波遥感、生物医学以及材料加工等国家、国民经济和科学研究的应用领域研制出了多种高水平的关键器件,取得了多项填补国内空白和具有国际先进水平的研究成果,产生了显著的社会效益。

本专业重视理论与应用基础研究,强调高技术创新,不断扩大与国外同行的学术交流与合作研究,目前已和美、日、英、法、俄、德等国家的大学与研究所建立了固定的学术联系。本专业重视年青人才的培养和利用,常派出到国外进行合作研究或进修,许多毕业的研究生已成为本专业的研究骨干和课题负责人,也有许多在国外攻读博士学位或从事博士后研究。

本专业的培养依托微波与技术器件发展研究中心、高功率气体激光技术部、传感技术国家重点实验室、高功率微波与电磁辐射院重点实验室。

主要研究方向:

1)微波电子学、大功率微波器件。

空间行波管放大器。

大功率栅控行波管。

宽带行波管。

宽带大功率单注、多注速调管。

大功率微波在材料制备和加工方面的应用研究。

大功率毫米波回旋振荡器和放大器。

超大功率微波电子系统。

阴极电子技术、电子材料。

微波电子器件的**技术。

2)传感器技术。

基于微纳米技术的传感器、执行器与系统。

智能传感器与系统。

无线传感器网络。

新型敏感材料、器件与工艺。

集成微纳传感器。

微纳生物化学传感器及微系统。

网络化传感器集成芯片系统(soc)

集成光学敏感技术。

3)激光的产生及应用。

高功率高重复频率teaco2激光器。

高功率激光调谐技术。

激光推进技术研究。

激光雷达技术研究。

激光与物质的相互作用研究。

大功率高电压电容充电电源。

放电引发脉冲化学激光器。

高功率脉冲技术及其应用于高功率激光的研究。

激光在医学、化学、材料加工和大气污染探测应用中的基础性研究。

高气压二氧化碳激光器的动力学。

4电磁场与微波技术。

电磁场与微波技术是电子学的重要理论和技术基础之一,它着重研究电磁波。特别是微波毫米波、超宽带电磁波传播的基本规律以及相关的理论和技术。本专业的培养依托微波成像技术国家级重点实验室、高功率微波与电磁辐射重点实验室。

主要研究方向:

超宽带雷达成像方法与技术。

微波遥感与成像新方法、新技术。

探地雷达方法与技术。

合成孔径雷达(sar)干扰与对抗技术。

左手介质及其应用。

超宽带电磁学理论及工程应用。

媒质中电磁波传播。

计算电磁学。

天线理论与技术。

thz成像方法与技术。

5微电子学与固体电子学。

微电子学与固体电子学是源于固体物理和无线电电子学的一门新兴的前沿学科是现代信息技术的关键技术基础,它推动着人类信息社会的飞速发展。

主要研究方向:

芯片集成系统(soc)

包括:数模混合集成电路设计;射频集成电路设计;系统级片上集成技术等。

大规模集成电路设计(vlsi design)

包括:可编程芯片设计;高性能数字集成电路设计等。

大规模集成电路的计算机辅助设计(vlsl cad)

包括:集成电路的计算机辅助设计与分析技术等。

6 生物电子学。

信息科学和生命科学是上世纪发展最快和影响最大的两门科学,它们对科学技术的进步和经济发展,乃至于对人类生活方式都将产生深刻而重要的影响.生物电子学(bioelectronics)正是由信息科学和生命科学这样两个学科交叉渗透而形成的一门新兴学科。

生物电子学是指通过综合运用电子信息科学的知识和方法,研究和解决生命科学及医学临床的有关信息工程问题,同时运用生物医学科学中最新成果推动电子信息科学和技术的发展。信息、生物和纳米技术将是世界技术发展的主流,多学科交叉和融合为科学技术的更大发展和创新带来契机.在这样的形势下生物电子学将会得到更为突出的重视和更为迅速的发展。

生物电子学是发展前景极为广阔的一个学科。随着集成电路程度的提高和超大规模集成电路的发展接近极限,我们将迎来分子电子学时代,继续延续着摩尔定律,生物电子学将会获得巨大的发展,社会将对该领域的高级专门人才具有极大的需求;随着生活质量的不断提高和健康意识的不断增强,人们希望临床医学诊断日益快捷、准确,最终实现面向个性化诊断的便携式系统,因此迫切需要既掌握先进电子技术,又具有医学知识的专门人才开发新型的医学诊断仪器和系统。

主要研究方向:

生物传感器与生物芯片。

生物医学无损检测技术。

三、招生具体事项。

报考条件。一)拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法;

二)国家承认学历的应届本科毕业生或往届本科毕业生;

三)年龄不超过40周岁;

四)身体健康状况符合国家规定的体检标准。

报名日期。全国统一考试的报名时间,约在11月10日一11月14日(具体日期以国家教育部确定的报名时间为准)。

报名地点。参加全国统一考试的考生在各省、自治区、直辖市高校招生办公室确定的报名点报名。

考试科目。英语、政治、数学(试卷一)为全国统一命题,专业基础科目由我所、研究生院和中国科技大学分别命题,详见专业科目参考范围。

考试办法。一)入学考试:分初试和复试两个步骤。初试时间和考试办法按教育部统一规定进行,复试时间由本所通知;

二)考试地点:初试地点由各省(地区)招办或报名点指定,复试地点在中国科学院电子学研究所;

三)有推荐免试资格的高等学校的本科毕业生可以向我所申请推荐免试,不参加全国统考。

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