關於物理學和電子科學與技術的區別

時間 2021-08-11 17:23:53

1樓:

1、概念不同

物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律,因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。

2、培養目標不同

物理學學生主要學習物質運動的基本規律,接受運用物理知識和方法進行科學研究和技術開發訓練,獲得基礎研究或應用基礎研究的初步訓練,具備良好的科學素養和一定的科學研究與應用開發能力。

電子科學與技術培養具備物理電子、光電子與微電子學領域內寬廣理論基礎、實驗能力和專業知識,能在該領域內從事各種電子材料、元器件、積體電路、乃至整合電子系統和光電子系統的設計、製造和相應的新產品、新技術、新工藝的研究、開發等方面工作的高階工程技術人才。

3、社會需求不同

物理學:

應用物理學專業的畢業生主要在物理學或相關的科學技術領域中從事科研、教學、技術開發和相關的管理工作。

科研工作包括物理前沿問題的研究和應用,技術開 發工作包括新特性物理應用材料如半導體等,應用儀器的研製如醫學儀器、生物儀器、科研儀器等。應用物理專業的就業範圍涵蓋了整個物理和工程領域,融物理理 論和實踐於一體,並與多門學科相互滲透。

電子科學與技術:

社會需求對本專業的培養規格和模式起到決定性作用。因此,不同層次的大專院校開辦電子科學與技術專業也應定位於不同的培養層次上。

一般來講,大學本科教育的培養目標是通用性專門人才,研究生教育的培養目標是高層次研究型專業人才,但是各校的辦學目標不能一刀切,應根據需求分出層次。另外,布點應根據市場需求,不能盲目追求「大而全」。

2樓:

1、研究方向不同:

物理學的研究方向:物理學是研究物質運動最一般規律和物質基本結構的學科。作為自然科學的帶頭學科,物理學研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物質最基本的運動形式和規律,因此成為其他各自然科學學科的研究基礎。

電子科學與技術的研究方向:各種電子材料、元器件、積體電路、乃至整合電子系統和光電子系統的設計、製造和相應的新產品、新技術、新工藝的研究等。

2、主要修學內容不同:

物理學:高等數學、力學、熱學、光學、電磁學、原子物理學、固體物理學、結構和物性、數學物理方法、理論力學、熱力學與統計物理、電動力學、量子力學、計算物理學入門等。

電子科學與技術:電路基礎、計算機結構與邏輯設計、電子科學與技術學科概論、訊號與系統、電子電路基礎、微機系統與介面、vlsi設計基礎、顯示技術、光電子技術、微波毫米波電子學、光纖通訊、數字訊號處理、半導體積體電路、嵌入式系統概論等。

3樓:匿名使用者

大學期間的這個物理學,其實是一大類學科的統稱,不同的學校,應該也會分出相應的學科方向。物理學研究的課程有力學,熱學,聲學,光學,電磁學 ,凝聚態物理學,固體物理學,等離子體物理學,分子物理學,原子物理學,原子核物理學,粒子物理學等等。簡單的說,物理學是概括規律性的總結,是概括經驗科學性的理論認識。

物理學主要研究的是物質,在時空中物質的運動,和所有相關概念,包括能量和作用力。更廣義地說,物理學是對於大自然的研究分析,目的是為了要明白宇宙的行為。它是古老而十分基礎的一門學科。

電子科學與技,其目標是培養具備物理電子、光電子與微電子學領域內寬廣理論基礎、實驗能力和專業知識,能在該領域內從事各種電子材料、元器件、積體電路、乃至整合電子系統和光電子系統的設計、製造和相應的新產品、新技術、新工藝的研究、開發等方面工作的高階工程技術人才。 它的課程有電路基礎、計算機結構與邏輯設計、電子科學與技術學科概論、訊號與系統、電子電路基礎、微機系統與介面、電磁場理論、固體物理基礎、半導體物理、現代光學基礎、資訊電子技術中的場與波、光電子物理基礎、電子器件、vlsi設計基礎、顯示技術、光電子技術、微波毫米波電子學、光纖通訊、數字訊號處理、半導體積體電路、嵌入式系統概論等。

電子科學與技術的兩大方向,一個是微電子技術,一個是光電子技術。

微電子技術一般是指以積體電路技術為代表,製造和使用微小型電子元器件和電路,實現電子系統功能新型技術學科,主要涉及研究積體電路的設計、製造、封裝相關的技術與工藝。

光電子技術涉及以下內容:作為光子產生、控制的鐳射技術及其相關應用技術;作為光子傳輸的波導技術;作為光子探測和分析的光子檢測技術;光計算和資訊處理技術;作為光子儲存資訊的光儲存技術;光子顯示技術;利用光子加工與物質相互作用的光子加工與光子生物技術。

電子科學與技術是一門當代發展出來的學科,如今具有很大的人才需求,如今亦受到國家的大力支援,可以說是一門很不錯的專業。

4樓:

物理學是大學理科都學的學科,如你所說的偏理論一點。如果是學專門學物理的話,我本人覺得只是把物理學的更加深入更加系統,例如力學,熱學,光學……而電信是一個前幾年新興的專業,主要會學些積體電路,微控制器,主要培養的是學生的動手和實驗能力,要看你在這方面有沒有興趣。本人覺得電信這個專業會比物理學這個專業的就業前景會好很多。

我物理學的不好,學電子科學與技術專業,不知道適不適合?好焦急哦?

5樓:我是多普勒效應

喜歡就會學好,不喜歡的話,到時候有機會裝專業就轉吧,大學轉專業也不是非常困難

6樓:匿名使用者

電子科學與技術裡面東西很多,有些跟物理關係很大,有些跟物理幾乎一毛錢關係也木有。比如,如果不做材料和微電子,量子力學就木有用。儘量學吧,不是每一門課都要學好的,會一門電磁場與電磁波技術(跟電動力學相似,但是電子系一般不叫電動力學)就能做很多方向了,固體物理、半導體物理、理論物理、量子力學一竅不通一點影響也沒有。

電子科學與技術(微電子製造)的就業方向以及就業率

選專業,先看就業!其實,不同高校的同名專業可能並不相同,甚至個別高校之間差異非常大,它們研究的領域 側重點都不同,學生畢業後就業的方向也大不相同。微電子科學與工程就業方向與前景 微電子專業就業方向與前景 1 微電子技術專業就業。主要面向微電子行業,包括積體電路設計 晶片封裝 晶片測試和積體電路檢測,...

電子科學與技術是幹什麼的

橘落淮南常成枳 電子科學與技術專業培養具備物理電子 光電子與微電子學領域內寬廣理論基礎 實驗能力和專業知識,能在該領域內從事各種電子材料 元器件 積體電路 乃至整合電子系統和光電子系統的設計 製造和相應的新產品 新技術 新工藝的研究 開發等方面工作的高階工程技術人才。畢業生應獲得以下幾方面的知識和能...

電子科技大學的本科專業(電子科學與技術)好不好

電子科技大學的電子科學與技術專業是在物理電子學院。我是物理電子學院的大三學生,雖然我不是這個專業的,但是我對這個專業的瞭解還是比較多。電子科學與技術在05年以前是基地班,現在不是了。現在學校有了英才班。所以現在這個專業算普通招生了。那現在這個專業的生源質量也很好,就拿每年的數學競賽來說吧,這個專業很...