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物理学专业考研都有哪些方向

尹齐
假于异物
一、物理专业的一般有以下几个方向可供选择:理论物理学专业方向、 磁学与新型磁性材料专业方向、电子材料与器件工程专业方向、 新金属材料物理专业方向、 计算物理专业方向。二、非物理专业、偏工科方向的研究生专业可供选择的有:选择光学工程方向。其小方向有激光技术、光学精密测量、光电传感等。较好的学校有浙江大学、清华大学、天津大学等。热动力工程或者能源工程方向,这方面现在是热门。西安交通大学,华中科技大学等。量子通信方向,中国科学技术大学(安徽合肥)是全国领先的。这方面的技术可是国际热点,需要大量人才。还有现在国家航天科技迅速发展,你也可以选择与航天有关的专业,比如北京航空航天大学。物理学和计算机及网络联系还是比较紧密的,如果你对于计算机及网络技术感兴趣的话,可以跨专业考计算机方向。计算机专业现在实行全国联考。初试一般考四门专业课:数据结构、计算机组成原理、操作系统原理和计算机网络。研究生一般有两个大的研究方向:计算机软件与理论、计算机应用技术。每个大方向里面又有很多小研究方向。软件与理论主要是搞计算机系统结构、软件工程等,如果你喜欢搞理论和系统结构的话可以选择。计算机应用技术主要有计算机网络、单片机、嵌入式系统等。现在可以说是信息时代,计算机网络技术的应用前景相当广泛的。计算机专业全国领先的学校是清华大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、南京大学、中国科学技术大学等。如果你成绩一般,不是那么有信心的话,可以报考中等的院校,但最好是211工程的。如合肥工业大学等。在选择时,可以到学校网站查询一下其专业目录,最好选择是国家或省级重点的专业。这样会比较好一些。至于学校的招生,录取情况最好上网查询,并且多方打听一下才能下结论。工学的技术性较强,就业相对比较容易,而且比较容易对口。研究生毕竟强调理论技术上的研究和创新。从就业的角度来讲,最好能学一些较为实用的技能,比如办公软件(文字处理、幻灯片、电子表格)、局域网组建等,这是几乎任何单位都可能遇到的问题。

关于物理学专业考研

两部分
龙珠
我以前在读应用物理学,其实这个专业学的东西理论性强,没有太多的实用性.关于考研:考本专业肯定比跨专业要简单.如果你自认为自己有很强的实力(英语)的话,跨专业考研也不太难.建议:跨专业的话,尽量选靠近物理方面,而且比较热门的方面.比如:半导体物理,材料,机械,电气.选哪种两种学科结合,估计以后也会很热门.要努力啊!

物理学研究生有哪些方向?

火蜥蜴
海盗
物理学太博大了。物理学的研究生可以大致分成以下几个大类: 力学(例如工程力学等)光学(光学材料与器件、物理光学、激光器件等)电磁学(电子学、无线电电子学、电磁场与微波技术等)材料学(有偏性能研究和生产制造等不同的方向)凝聚态物理学表面物理等离子体物理热学(热能工程、传热学、统计力学等)机械学(流体传动与控制(有的学校还细分为气体和液体两类))宏观物理(天体物理、相对论)地球物理声学(声音处理(偏电子)、声学工程、还有偏艺术方向的录音技术或录音艺术专业)物理学史 物理学的大部分专业,都与应用密切相关。本回答被网友采纳

物理学考研专业方向问题

缪拉
朝廷尚尊
物理学考研有以下几个方向: 理论物理学专业方向:培养运用物理学的基本理论、方法和计算机及网络技术,研究物质的基本运动规律、物质结构理论和时空理论,具有扎实的物理学理论基础和计算机应用能力,在交叉学科及跨学科领域具有较强开拓能力的专门人才。 磁学与新型磁性材料专业方向:培养与国民经济建设密切相关的磁性薄膜物理、磁记录物理、新型磁记录材料、磁光存储材料、非晶磁性及铁磁体的超精细相互作用等方面具有坚实理论基础、实验工作能力和利用计算机进行多道分析、模拟设计的磁学和磁性材料方面的专门人才。 电子材料与器件工程专业方向:培养能够适应信息材料与器件领域国民经济建设和高新技术发展需要的、具有坚实理论基础和实际工作能力的、在企事业单位从事信息材料(微电子材料、光电子材料、光子材料等)的制备和物性研究及新型电子器件、光电子器件的设计、制造和应用开发的科研、教学、科技管理专门人才。 新金属材料物理专业方向:培养从事金属及合金的物理、力学、化学性能及其理论研究,新型结构及功能材料探索和研制,金属材料的热处理及表面改性研究与开发等方面的专门人才。 计算物理专业方向:培养具有计算机技术、程序设计、网络管理和软件研制能力,能够利用计算机进行新材料、新器件的模拟设计、数值分析、大规模科学计算,掌握物理学基本理论和实验技能的高新技术发展需要的专门人才。 偏工科的报考方向。 选择光学工程方向。其小方向有激光技术、光学精密测量、光电传感等。较好的学校有浙江大学、清华大学、天津大学等。 如果你不嫌地域偏远的话,可以选择兰州大学(甘肃兰州),兰大的物理学全国算是很强的尤其是其核物理学。现在核能方面需要大量技术人员,也许是个不错的选择。 热动力工程或者能源工程方向,这方面现在是热门。西安交通大学,华中科技大学等。 量子通信方向,中国科学技术大学(安徽合肥)是全国领先的。这方面的技术可是国际热点,需要大量人才。 还有现在国家航天科技迅速发展,你也可以选择与航天有关的专业,比如北京航空航天大学。

物理学专业考研

其有以备
四年而物
你本人是师范类物理学专业,考研最对口的就是“学科教育(物理)”,当然,你在师范院校的专业如果不是这个专业,你可以按照你目前的专业选取对应的专业和方向的。材料本回答被网友采纳

物理学专业的考研方向怎么选择?

曲者中钩
鬼梗
其实对于物理学的学生来说,考研的选择很多。比如电子类,你可以选择报考微电子与固体电子学,专业课有电子技术或者固体物理、;光电类,可以选择光电通信,专业课有固体物理或激光物理。其他的跨专业都可以考虑。运用你的物理学思维,可以获取好的成绩。

现在学物理有什么前景?

冬则炀之
日中穴杯
不是的,物理对我们是很有用的!!我最爱物理了  本专业主要培养掌握物理学基本理论与方法,具有良好的数学基础和基本实验技能,掌握电子技术、计算机技术、光纤通信技术、生物医学物理等方面的应用基础知识、基本实验方法和技术,能在物理学、邮电通信、航空航天、能源开发、计算机技术及应用、光电子技术、医疗保健、自动控制等相关高校技术领域从事科研、教学、技术开发与应用、管理等工作的高级专门人才。  一、专业基本情况  1、培养目标  本专业培养掌握物理学的基本理论与方法,能在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作的高级专门人才。  2、培养要求  本专业学生主要学习物理学的基本理论与方法,具有良好的数学基础和实验技能,受到应用基础研究、应用研究和技术开发以及工程技术的初步训练,具有良好的科学素养,适应高新技术发展的需要,具有较强的知识更新能力和较广泛的科学适应能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:  ◆ 掌握系统的数学、计算机等方面的基本原理、基本知识;  ◆ 掌握较坚实的物理学基础理论、较广泛的应用物理知识、基本实验方法和技能;具备运用物理学中某一专门方向的知识和技能进行技术开发、应用研究、教学和相应管理工作的能力;  ◆ 了解相近专业以及应用领域的一般原理和知识;  ◆ 了解我国科学技术、知识产权等方面的方针、政策和法规;  ◆ 了解应用物理的理论前沿、应用前景和最新发展动态以及相关高新技术产业的发展状况;  ◆ 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取最新参考文献的基本方法;  ◆ 具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳,整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。  3、主干学科  物理学。  4、主要课程  高等数学、普通物理学、电子线路、理论物理、结构与物性、材料物理、固体物理学、机械制图等课程。  5、实践教学  根据课程要求,安排与应用领域有关的教学实习。包括生产实习,科研训练或毕业论文等,一般安排10—20周。  6、修业时间  4年。  7、学位情况  理学或工学学士。  8、相关专业  物理学。  9、原专业名  应用物理学、声学、原子核物理学及核技术(部分)、工程物理。  二、专业综合介绍  应用物理学,顾名思义,就是以应用为目的的物理学专业。以物理学的基本规律、实验方法及最新成就为基础,来研究物理学应用。应用物理学是当今高新技术发展的基础,是多种技术学科的支柱。其目的是便于将理论物理研究的成果尽快转化为现实的生产力,并反过来推动理论物理的进步。  应用物理学虽然是以古老的物理学作为基础建立的,但它属于比较年轻的专业,特别是近些年的发展十分迅速。华裔诺贝尔物理奖得主杨振宁教授认为,当前和以后的几十年内物理学的重心在于应用物理学。应用物理学和理论物理学一个很大的不同点,就是两者的研究方法不同。理论物理学地依赖于数学和物理,主要是通过思考和推导来获得进步。而应用物理学涉及到的是一些非常具体的问题,一般都是采取实验的方法来进行研究。和理论物理学一样,应用物理学的范围涉及到物理的方方面面。目前应用物理学发展比较快的主要是一些新兴的技术性行业,例如电子科学、计算机科学等。这样的行业也是物理学理论转化为应用要求最急切的,比如能够将物理电磁学方面的理论,转化在电子和计算机方面的话,将会为这些行业的发展提供非常强大的动力支持。  现在以及未来的社会中,必将要求理论研究的结果能更快、更直接地转化为现实生产力。能够将理论转化为实际应用的专业人才逐渐走俏。但就其专业特点来说,应用物理学需要使用到的研究方法主要是实验,所以对于学生的实验能力要求比较高,这不仅是对动手能力的要求,同时也要求有一种严谨的科学研究态度。对于物理学有浓厚兴趣,有一贯严谨的学习态度,具有较强地动手和实验能力的学生,可以在本专业的学习中取得很好的成绩。对于热爱物理学,但又不适合或是不愿意做纯理论研究的学生,对于喜欢自己的工作和科研成果可以实实在在地被应用的学生,本专业是一个非常理想的选择。不过考生在报考时应该注意,本专业虽然是应用类的专业,但在本科学习期间,由于专业涵盖范围广,理论学习仍占很重要的部分,同样要有大量比较艰深的理论课程,报考者应该有充分的信心,能够圆满地完成理论课程的学习,为进一步学习和研究打下坚实的基础。另外,作为应用型专业,在一些院校的招生中,对于色盲和色弱的学生有所限制。  本专业目前发展迅速,成为物理学科中最为实用和热门的专业。国内高等院校纷纷开设自己的应用物理学专业。这为广大的学生提供了很好的机会。但一些院校的应用物理学系,有其名而无其实,对应用方面的重视远远不够。如果是一心想向应用方向发展的考生,最好还是仔细选择一个有较丰富经验的学校。本专业有较强的社会适应性,毕业生既具有从事基础科学研究的基础知识,也具有在应用物理技术、电子信息技术等领域从事高科技开发的实际业务能力,适合在工业、交通、邮电、金融;商业等行业从事科技开发、生产和管理工作。本专业学生所特有的专业素养,使他们具有持久的专业发展后劲和较强的开拓能力,因而深受社会各界的欢迎。  应用物理学专业代码:070202。  三、专业教育发展状况  各高校对应用物理学系的提法有所区别,应用物理,工程物理,或者核技术专业等,都是包含在应用物理专业当中的。  随着19世纪末,20世纪初物理学的进步,以及核技术的崛起,应用物理专业逐渐作为一个单独的学科从物理专业中细分出来,应用物理专业更强调物理学在国民工业当中的应用,物理专业则侧重于理论的研究。我国有的高校的物理系则是既包含物理学专业,也包含了应用物理专业。  我国大部分高校都设有应用物理专业,并且也有比较长久的历史。1926年,清华大学物理系成立。许多著名物理学家如叶企孙、吴有训、任之恭、周培源等教授都曾在物理系任教。清华物理系培养出了不少著名科学家,如王淦昌、钱伟长、周光召等是其中的优秀代表。诺贝尔物理学奖获得者:李政道、杨振宁博士都曾在清华物理系学习过。解放以来,应用物理专业作为物理系的一个专业方向,在各大高校逐渐设立,几乎所有的高等学府都建立了物理学系,其中据不完全统计,设有应用物理专业的院校共有170余所。  解放以后,我国曾进行了大规模院系调整,很多原工科院校的物理系合并调整,有的工科院校干脆就不再设物理学专业,只留下部分物理教学人员。另一方面,根据国务院的指示,为培养理工结合的新型人才,开创和发展我国的原子能科学技术,在部分学校成立了工程物理系。当时的工程物理系或者应用物理系基本上相当于现在的核工程与核技术专业。现在仍旧能够看到这一遗留现象,很多应用物理专业的主要研究领域仍旧是核专业。  目前,我国很多高校提出建设一流的综合性大学,在这种背景之下,很多高校恢复了物理系或者应用物理系。现在我国大多数高等院校都设有应用物理系,或者在物理系内设应用物理专业,一大批理工结合的人才从应用物理专业涌现出来,近10年来应用物理专业又大力加强了电子技术和计算机技术方面的基础研究。如现在我国的北京大学物理系、中科大的应用物理专业、上海交通大学应用物理系、西安交通大学的理学院应用物理专业、北京科技大学(原北京钢铁学院)应用物理专业、中科院物理所等等。  国际上最著名的学府如美国麻省理工学院、美国宾夕法尼亚大学、英国剑桥大学、日本的东京大学等都设有应用物理专业(AppliedPhysics),主要研究的课题包括核技术、宇航技术、固体物理、凝聚态物理、声、光、电学的基础开发和应用等。  四、专业就业状况及趋势  应用物理学专业的毕业生主要在物理学或相关的科学技术领域中从事科研、教学、技术开发和相关的管理工作。科研工作包括物理前沿问题的研究和应用,技术开发工作包括新特性物理应用材料如半导体等,应用仪器的研制如医学仪器、生物仪器、科研仪器等。应用物理专业的就业范围涵盖了整个物理和工程领域,融物理理论和实践于一体,并与多门学科相互渗透。  应用物理学专业的学生如具有扎实的物理理论的功底和应用方面的经验,能够在很多工程技术领域成为专家。我国每年培养本科应用物理专业人才约12000人。和该专业存在交叉的专业包括物理专业,工程物理专业,半导体和材料专业等。人才需求方面,我国对应用物理专业的人才需求仍旧是供不应求。  应用物理学专业的人才也存在一些问题,该专业的人才虽然就业面比较广,但是往往竞争力不够强,例如虽然他们可能也对半导体材料有一些研究,但是研究的深度比起半导体专业的人才又有一些差距。因此,往往在竞争最好公司的研发部门中,处于下风。也正因如此,人们认为学习应用物理,找到的工作环境一般不会太好,不过这在一定程度上有些夸大其实。有很多IT产业的公司如IBM、朗讯等,对应用物理行业的人才仍旧独有垂青。改革开放以来,我国东部沿海地区的经济中的某些行业,正在逐渐从劳动密集型向技术密集型和资金密集型发展,他们对基础技术的需求越来越大,这些技术虽然大部分从国外进口,但是掌握这些技术,操作这些技术载体的仪器,仍旧需要大量的应用物理专业的人才。这些技术密集型的企业现在大多集中于我国的东部沿海地区,随着新一轮的技术革命,将促进应用物理专业的研究继续向纵深方向发展。  目前,很多应用物理研究的课题仍旧是基础性的,往往需要大量的政府的政策性投入,难以实现产业化,这对于打算毕业后从事应用物理研究的人员来说,是应该做好思想准备的。但是近年来,随着科学发展速度的增快,很多应用物理行业研究出的前沿技术很快便得到了应用,例如中微子通信,就是目前热门课题之一。随着现在学科交叉与学科细分现象的日益明显,知识的更新程度非常快。像应用物理这样基础性专业的人才,由于其可塑性强,基础知识扎实,反而越来越能得到各个行业的重视。  作为一门基础学科的应用科学,近年来我国在应用物理学研究领域内取得了很大的发展,在很多领域内对其它学科也起到很好的促进作用,其中包括信息科学、材料科学、生命科学、能源与环境科学等。单晶硅技术的研究,为我国硬件产业的赶超提供了很好的支持。物理学研究材料的手段,如材料的电磁性能,光性能等,成为材料研究的基础。这些使得应用物理专业的人才在从事具体的科研工作时得心应手。目前,大部分应用物理专业的人才主要集中于以上所述高新技术开发部门,而作为物理的基础教育领域,则少有人问津,我国实际上急需一批应用物理专业的人才从事我国基础物理教育事业。那些有报负的应用物理专业学生,也应该敢于投身于基础教育领域,充分发挥自身的特长。  很多学科脱胎于物理技术的应用,现在又反过来为应用物理的研究创造了更好的条件,计算机技术目前正在逐渐渗入应用物理领域,计算机模拟物理实验,节省了大量的人力物力,这将为应用物理在新世纪迅速发展插翅添翼。因此,应用物理专业的人才应该发挥自身的优势,并且有意识地培养自己多学科的学术素质,这将为自己的事业铺上一条康庄大道。应用物理专业的学生应该注意发挥自身理工结合的特点。在个人动手能力方面进行培养,通过大量的物理学实验,增强自己基础理论的理解。另一方面,学生应该注重学习计算机知识,能够熟练的将计算机应用于工作当中,这样,才能更加发挥应用物理专业人才的优势,在各个领域内生根。  毕业后从事需要坚实的物理理论基础和动手能力的工作,扎实的理论知识以及应用能力,是很多企业任何时候都需要的人才:  技术工程师——企业的工程技术工程师;  教师——从事应用物理相关教育的教师;  发明家——应用物理专业是最富产发明家的地方。

应用物理学专业考研方向

虎与狼
還归
下面是国家学位办2002-2004年一级学科排名结果-0702 物理学 二级学科在这里面找吧 学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 80008中国科学院物理研究所 1 96.97 5 94.1 1 100 4 95.01 3 96.41 10001北京大学 2 92.64 1 100 5 78.96 1 100 1 100 10284南京大学 3 90.28 2 99.49 7 76.91 3 95.48 2 98.26 10358中国科学技术大学 4 88.08 19 80.24 6 77.38 2 99.89 5 95.94 10246复旦大学 5 85.6 6 92.42 12 69.6 5 93.25 4 96.25 80140中国科学院上海光机所 5 85.6 34 62.25 2 95.79 6 85.45 11 85.46 10003清华大学 7 82.59 4 97.42 8 72.74 9 74.2 6 95.89 82817中国工程物理研究院 8 81.37 17 80.92 3 92.1 24 63.08 12 84.91 11901四川大学 9 80.95 11 88.22 4 79.33 7 80.81 17 79.01 10055南开大学 10 77.26 14 82.92 10 70.92 11 71.03 7 88.97 10335浙江大学 11 76.95 8 88.89 9 71.04 16 66.37 8 88.63 10248上海交通大学 12 74.67 3 98.68 20 63.69 19 64.75 10 85.57 10027北京师范大学 13 74.3 32 69.27 16 65.71 8 79.12 13 84.5 10558中山大学 14 74.11 29 71.95 11 69.81 10 72.48 14 83.03 10183吉林大学 15 72.55 31 69.76 15 65.97 14 67.66 9 88.33 10486武汉大学 16 72.23 25 74.13 14 66.34 12 68.78 15 82.81 10730兰州大学 17 72.1 20 79.13 17 65.4 15 67.46 16 81.93 90002国防科学技术大学 18 69.28 13 83.61 13 67.78 22 63.32 26 68.74 10213哈尔滨工业大学 19 69.24 16 80.96 29 61.54 20 64.73 18 77.49 10141大连理工大学 20 68.88 8 88.89 28 61.66 25 62.76 22 73.1 10487华中科技大学 21 68.85 23 75.15 21 63.3 18 64.92 19 76.77 10699西北工业大学 22 68.12 7 90.28 19 65.09 31 60.73 29 66.43 10007北京理工大学 23 67.98 12 87.52 23 62.34 34 60 23 72.11 10269华东师范大学 24 67.42 21 78.97 35 60 17 64.99 21 73.3 10698西安交通大学 25 67.4 22 75.9 31 61.15 23 63.28 20 75.14 10614电子科技大学 26 67.29 10 88.66 23 62.34 30 61.85 28 66.84 10697西北大学 27 67.24 18 80.89 27 61.85 21 64.39 25 69.43 10511华中师范大学 28 66.61 30 71.37 33 60.9 13 68.71 24 69.63 10701西安电子科技大学 29 65.53 27 73.41 18 65.17 26 62.67 32 64.17 10532湖南大学 30 65.19 15 82.22 26 62.03 34 60 30 64.58 10533中南大学 31 63.99 33 68.62 22 63.28 28 62.03 32 64.17 10542湖南师范大学 32 63.79 26 73.78 30 61.48 31 60.73 34 64.08 10285苏州大学 33 63.4 35 60 25 62.11 27 62.25 27 68.41 10459郑州大学 34 63.34 28 73.22 34 60.31 33 60.69 31 64.3 10636四川师范大学 35 63.04 24 74.29 32 61.13 29 62.01 35 60

物理类专业考研后做什么工作

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物理所硕士招生专业及研究方向理论物理 主要研究方向 1、高温超导体机理、BEC理论及自旋电子学相关理论研究。2、凝聚态理论;3、原子分子物理、量子光学和量子信息理论;4、统计物理和数学物理。5、凝聚态物理理论、计算材料、纳米物理理论6、自旋电子学,Kondo效应。7、凝聚态理论、第一原理计算、材料物性的大规模量子模拟。8、玻色-爱因斯坦凝聚, 分子磁体, 表面物理,量子混沌。 凝聚态物理 主要研究方向 1、非常规超导电性机理,混合态特性和磁通动力学。(1)高温超导体输运性质,超导对称性和基态特性研究。(2)超导体单电子隧道谱和Andreev反射研究。(3)新型Mott绝缘体金属-绝缘基态相变和可能超导电性探索。(4)超导体磁通动力学和涡旋态相图研究。(5)新型超导体的合成方法、晶体结构和超导电性研究。2、高温超导体电子态和异质结物理性质研究(1)高温超导体和相关氧化物功能材料薄膜和异质结的生长的研究。(2)铁电体极化场对高温超导体输运性质和超导电性的影响的研究。(3)高温超导体和超大磁电阻材料异质结界面自旋极化电子隧道效应的研究。(4)强关联电子体系远红外物性的研究。3、新型超导材料和机制探索(1)铜氧化合物超导机理的实验研究(2)探索电子—激子相互作用超导体的可能性(3)高温超导单晶的红外浮区法制备与物理性质研究4、氧化物超导和新型功能薄膜的物理及应用研究(1)超导/介电异质薄膜的制备及物性应用研究(2)超导及氧化物薄膜生长和实时RHEED观察(3)超导量子器件的研究和应用(4)用于超导微波器件的大面积超导薄膜的研制5、超导体微波电动力学性质,超导微波器件及应用。6、原子尺度上表面纳米结构的形成机理及其输运性质(1)表面生长的动力学理论;(2)表面吸附小系统(生物分子,水和金属团簇)原子和电子结构的第一性原理计算;(3)低维体系的电子结构和量子输运特性 (如自旋调控、新型量子尺寸效应等)。.7、III-V族化合物半导体材料及其低维量子结构制备和新型器件探索(1)宽禁带化合物(In/Ga/AlN,ZnMgO)半导体及其低维量子结构生长、物性、微结构以及相互关系的研究,宽禁带化合物半导体新型微电子、光电子器件探索;(2)砷化镓基、磷化铟基新型低维异质结材料的设计、生长、物性研究及其新型微电子/光电子器件探索;(3)SiGe/Si应变层异质结材料的制备及物性研究。8、新颖能源和电子材料薄膜生长、物性和器件物理(1)纳米太阳能转换材料制备和器件研制;(2)纳米金刚石薄膜、碳氮纳米管/硼碳氮纳米管的CVD、PVD制备和场发射及发光性质研究;(3)负电亲和势材料的探索与应用研究;(4)纳米硅基发光材料的制备与物性研究;(5)有序氧化物薄膜制备和催化性质。9、低维纳米结构的控制生长与量子效应(1)极低温强磁场双探针扫描隧道显微学和自旋极化扫描隧道显微学;(2)半导体/金属量子点/线的外延生长和原子尺度控制;(3)低维纳米结构的输运和量子效应;(4)半导体自旋电子学和量子计算;(5)生物、有机分子自组装现象、单分子化学反应和纳米催化。10、生物分子界面、激发态及动力学过程的理论研究(1)生物分子体系内部以及生物分子-固体界面(主要包括氧化物表面、模拟的细胞表面和离子通道结构)的相互作用的第一原理计算和经典分子动力学模拟;(2)界面的几何结构、电子结构、输运性质及对生物特性的影响;(3)纳米结构的低能激发态、光吸收谱、电子的激发、驰豫和输运过程的研究,电子-原子间的能量转换和耗散以及飞秒到皮秒时段的含时动力学过程的研究。11、表面和界面物理(1)表面原子结构、电子结构和表面振动;(2)表面原子过程和界面形成过程;(3)表面重构和相变;(4)表面吸附和脱附;(5)表面科学研究的新方法/技术探索。12、自旋电子学;13、磁性纳米结构研究;14、新型稀土磁性功能材料的结构与物性研究;15、磁性氧化物的结构与物性研究;16、磁性物质中的超精细相互作用;17、凝聚态物质中结构与动态的中子散射研究;18、智能磁性材料和金属间化合物单晶的物性研究;19、分子磁性研究;20、磁性理论。21、纳米材料和介观物理研究内容:发展纳米碳管及其它一维纳米材料阵列体系的制备方法;模板生长和可控生长机理研究;界面结构,谱学分析和物性研究;纳米电子学材料的设计、制备,纳米电子学基本单元器件物理。22、无机材料的晶体结构,相变和结构-性能的关系研究内容:在材料相图相变研究的基础上,探索合成新型功能材料,为先进材料的合成和性能优化提供科学依据;在晶体结构测定的基础上,探讨材料结构-性能之间的内在联系,从晶体结构的微观角度阐明先进材料物理性质的机制,设计合成具有特定功能性结构单元的新型功能材料;发展和完善粉末衍射结构分析方法。23、电子显微学理论与显微学方法研究内容:电子晶体学图像处理理论和方法研究,微小晶体、准晶体的结构测定;系统发展表面电子衍射及成像的理论和实验方法,弹性与非弹性动力学电子衍射的一般理论,高能电子衍射的张量理论,动力学电子衍射数据的求逆方法。24、高分辨电子显微学在材料科学中的应用研究内容:利用高分辨、电子能量损失谱、电子全息等电子显微分析方法,研究金属/半导体纳米线的生长机制及结构与性能间的关系;复杂晶体结构中新型缺陷研究;结合其他物理方法,研究巨磁电阻、隧道结、半导体量子阱/点等薄膜材料的显微结构及其对物理性能的影响;低维材料界面势场的测量及与物理性能的相互关系;磁性材料中磁畴结构、各向异性场与波纹磁畴测定。25、强关联系统微观结构,电子相分离和轨道有序化研究研究内容:高温超导体的结构分析;强关联系统的电子条纹相和电子相分离研究;电荷有序化和JT效应;探索低温LORENTZ电子显微术,电子全息和EELS 在非常规电子态系统的应用。26、纳米晶及光电功能晶体生长;27、纳米离子学的材料、表征与器件;28、化学法制备纳米功能材料及其化学物理特性;29、纳米电子器件的构造与物性研究;30、纳米电子器件的集成与纳米电路特性的研究;31、强关联电子体系的低温物性研究;32、凝聚态物质中量子相干行为的研究;33、低维和纳米材料的电子态性质;34、非晶、纳米晶在极端条件下的物性;35、高压及相关过程的固体新材料研究;36、超导隧道结物理与技术。37、生物大分子的动力学研究 ;38、对颗粒物质的集团动力学性质的研究;39、溶体及固、液结构和性质的研究;40、对电流变液的机理研究和应用开发;41、利用声波波动方程进行的反问题的研究;42、软物质体系中的分子组装:研究两亲分子在固液界面的组装及其在材料和生命科学中的应用;43、单分子生物物理:用单分子微操纵技术研究染色质的组装、DNA与蛋白质的相互作用;44、结构生物学中的衍射相位问题;45、结构生物学实验分析方法;46、蛋白质折叠的成核理论和结构预测;47、蛋白质-蛋白质相互作用。48、THz远红外时域光谱和成象技术及其应用;49、量子结构制作与物理表征;50、功能薄膜材料制备、纳米人工结构的物性与器件。 光学 主要研究方向 1、光子晶体特性及其在光电器件中的应用;光镊在生物及物理中的应用;2、光子晶体的非线性光学效应;3、光子晶体、近场光学和衍射光学理论和实验研究。4、THz远红外时域光谱和成象技术及其应用;5、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;蛋白质快速折叠动力学的实验研究;6、用激光法探索制备低维材料及其物性研究7、用激光分子束外延技术探索磁性/介电、磁性/铁电异质结;8、研究磁性/压电、铁电/压电等氧化物异质结及其相关物性;9、结合纳米无机/有机复合薄膜研制及其光电性质研究;10、探索能快速检测分子生物学DNA的光学与电学新方法,从事跨越物理学、医学与生物学的交叉课题研究;11、研究用于微波通信的铁电薄膜;12、用多体理论从头计算低维体系的物理特性;13、研究用光反射差发探测薄膜外延生长的动态过程;14、开发出不依赖高真空条件的外延薄膜制备的监测方法;15、采用激光脉冲沉积技术制备高性能的高温超导薄膜;16、研究第二类高温超导带材。17、原子相干;18、飞秒超快过程;19、强场物理;20、时间分辨超快激光光谱仪的研制;光合作用系统及人工模拟系统能量和电荷转移的超快光谱研究;21、蛋白质快速折叠动力学的实验研究。22、强场物理、超短超强激光物理、超快相互作用物理、强激光天体物理、X射线激光。23、产生超快超强激光脉冲的新原理及新技术研究;24、相对论强激光与等离子体相互作用中的高能密度物理,以及强场和超快物理。25、光学非线性过程;26、调谐激光;27、全固态激光的研究和应用。 该专业有博士生导师15名(其中中科院院士2名、工程院院士1名) 等离子体物理 主要研究方向 1、聚变等离子体;2、低温等离子体与材料表面相互作用 无线电物理 主要研究方向 1、电子学与科学仪器研制;2、根据科学研究的需要,以弱信号检测技术、计算机技术为基础,研制特殊的专用设备。