全國開設物理電子學專業(yè)的大學比較多,下面高職招生招生網給你介紹一下2023年的“全國物理電子學專業(yè)大學排名”情況,你就明白全國物理電子學專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數據僅供參考,希望能幫到你。
全國物理電子學專業(yè)大學排名前10強大學名單如下:電子科技大學、西安電子科技大學、北京大學、清華大學、東南大學、北京郵電大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學。
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 電子科技大學 | A+ |
2 | 西安電子科技大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 清華大學 | A |
5 | 東南大學 | A |
6 | 北京郵電大學 | A- |
7 | 復旦大學 | A- |
8 | 上海交通大學 | A- |
9 | 南京大學 | A- |
10 | 浙江大學 | A- |
11 | 西安交通大學 | A- |
12 | 北京航空航天大學 | B+ |
13 | 北京理工大學 | B+ |
14 | 天津大學 | B+ |
15 | 吉林大學 | B+ |
16 | 南京郵電大學 | B+ |
17 | 杭州電子科技大學 | B+ |
18 | 華中科技大學 | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
20 | 國防科技大學 | B+ |
21 | 空軍工程大學 | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學 | B |
23 | 南開大學 | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
25 | 華東師范大學 | B |
26 | 南京理工大學 | B |
27 | 中國科學技術大學 | B |
28 | 廈門大學 | B |
29 | 武漢大學 | B |
30 | 中山大學 | B |
31 | 華南理工大學 | B |
32 | 北京交通大學 | B- |
33 | 大連理工大學 | B- |
34 | 安徽大學 | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
36 | 福州大學 | B- |
37 | 山東大學 | B- |
38 | 湖南大學 | B- |
39 | 重慶大學 | B- |
40 | 西南交通大學 | B- |
41 | 西安理工大學 | B- |
42 | 解放軍理工大學 | B- |
43 | 中國傳媒大學 | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
45 | 太原理工大學 | C+ |
46 | 長春理工大學 | C+ |
47 | 黑龍江大學 | C+ |
48 | 燕山大學 | C+ |
49 | 上海大學 | C+ |
50 | 中南大學 | C+ |
51 | 重慶郵電大學 | C+ |
52 | 蘭州大學 | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學 | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學 | C |
55 | 天津理工大學 | C |
56 | 南京航空航天大學 | C |
57 | 湖北大學 | C |
58 | 長沙理工大學 | C |
59 | 桂林電子科技大學 | C |
60 | 四川大學 | C |
61 | 貴州大學 | C |
62 | 西安郵電大學 | C |
63 | 海軍航空工程學院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學 | C- |
65 | 河北大學 | C- |
66 | 華北電力大學 | C- |
67 | 中北大學 | C- |
68 | 哈爾濱工程大學 | C- |
69 | 蘇州大學 | C- |
70 | 中國計量大學 | C- |
71 | 鄭州大學 | C- |
72 | 武漢理工大學 | C- |
73 | 深圳大學 | C- |
74 | 西北大學 | C- |
物理電子學研究粒子物理、等離子體物理、激光等物理前沿對電子工程和信息科學的概念和方法所產生的影響,及由此而形成的電子學的新領域和新生長點。
本學科重研究在強輻照、低信噪比、高通道密度等極端條件下,處理小時間尺度信號的技術,以及這些技術在廣泛領域內的應用前景。以下的研究方向所要解決的問題超越單一學科的研究領域,形成物理電子學的一個獨特的部分。
量子通訊理論和實驗研究:量子計算機是未來計算機的發(fā)展方向,在理論和實驗上研究量子通訊技術是實現下一代計算機的基礎,對量子計算機的研究有著非常重要的意義。
實時物理信息處理:物理前沿(例如粒子物理)實驗的特點之一是信息量大,而有用的信息量同總信息量之比相差10到15個數量級,這已遠遠超出一般電子技術的極限。如何根據物理的要求實時處理大量數據,從而得到有用的信息,是實驗成功的關鍵。這一方向的研究成果,對大系統的集成、實時操作系統應用都有重要的意義。
強噪聲背景下的隨機信息提取技術:在微觀尺度上,來自傳感器的信號往往低于噪聲,同時又具有隨機性。研究在強噪聲背景下的隨機信號和瞬態(tài)物理信息的提取是物理前沿學科提出的要求,也是雷達、聲納等領域的信號處理基礎。
非線性電子學:采用電子學實驗方法研究非線性現象,用電子學手段產生混沌現象,并研究如何實現混沌同步和混沌通信。
高速信號互連及其物理機制的研究:當數據傳輸率達到千兆位或更高時,信號在電纜、印刷板等載體上的傳輸涉及介質損耗、趨膚效應和電場分布等物理機制,只有引入物理學的研究方法,才能解決這些電子工程和信息技術中的問題。
輻照電子學:輻照造成半導體材料的損傷,導致其性能降低甚至失效。研究輻照對器件性能和壽命的影響,選擇耐輻照的材料和解決輻射場的測量,對應用于軍事和空間的電子工程、核安全技術、和核醫(yī)學都有重要的意義。