专业名称:学科教学(物理)[045105] | |
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招生人数 | 13 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(333)教育综合 ④(909)普通物理学(力学、电磁学) |
备注 |
专业名称:课程与教学论[040102] | |
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招生人数 | 1 |
研究方向 | (00)物理教学论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
备注 |
专业名称:物理学[070200] | |
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招生人数 | 15 |
研究方向 | (01)新能源材料与低维物理(02)原子与分子物理(03)凝聚态物理与功能材料(04)新型材料光物理(05)生物物理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(636)量子力学 ④(826)光学、电磁学 |
备注 |
专业名称:光学工程[080300] | |
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招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)低微结构光子学与器件(02)光信息材料与图像处理(03)生物医学光子技术与应用 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(826)光学、电磁学 |
备注 |
专业名称:材料物理与化学[080501] | |
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招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)太阳能电池材料(02)热电材料(03)电子信息材料与器件 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(835)材料科学基础 |
备注 |
专业名称:电子科学与技术[080900] | |
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招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)物理电子学(02)电路与系统(03)微电子学与固体电子学 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(827)光学、电磁学 |
备注 |
专业名称:检测技术与自动化装置[081102] | |
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招生人数 | 1 |
研究方向 | (01)自动化仪表与自动检测系统(02)激光应用于光电检测技术(03)光纤技术与网络通信 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(826)光学、电磁学 |
备注 |
专业名称:电路与系统[080902] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01微机电系统 02智能传感器与MEMS设计 微电子器件 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④827光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 1、学科简介 |
专业名称:微电子学与固体电子学[077403] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01新型半导体材料与器件物理 02氧化物电子器件 03光电转换与太阳能电池 半导体功能薄膜的生长与物性 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③603高等数学 04④827光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 “微电子学与固体电子学”是一级学科“电子科学与技术”所属的二级学科。它是现代信息技术的基础和重要支柱,也是国际高新技术研究的前沿领域和竞争焦点。超大规模集成电路产业化水平被列为衡量一个国家综合实力的重要标志,因此是国家和北京市优先发展的重点支持的学科。 |
专业名称:物理电子学[077401] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01光信息处理与技术 02光电转换与太阳能电池 超级电容器相关材料 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③603高等数学 04④827光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 物理电子学是物理学和电子学相结合的交叉学科,主要研究粒子物理,等离子体物理,光物理等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法产生的影响,及由此而形成新的电子学的新领域和新的生长点。物理电子学同时也针对现代大型科学实验和新兴物理学科发展中提出的在强辐射照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号技术和有关信号采集和信息处理的基础课题研究和应用基础研究。 |
专业名称:材料与光电子[0702J1] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01薄膜太阳能电池材料研究 新型太阳能光伏材料研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③636量子力学 04④826光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 |
专业名称:光学[070207] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01微纳结构发光 02非线性光学材料与器件 03超快光学与单分子光学 新型材料光物理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③636量子力学 04④826光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 1、概述 |
专业名称:凝聚态物理[070205] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01光电功能材料物理 02锂离子电池电极材料 信息功能陶瓷电介质材料 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③636量子力学 04④826光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 1、学科简介 |
专业名称:原子与分子物理[070203] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01新能源材料 团簇物理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③636量子力学 04④826光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 1、专业简介 |
专业名称:理论物理[070201] | |
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招生人数 | |
研究方向 | 01热电材料物理 02半导体自旋电子物理 03量子物理与量子信息 04致密天体物理 凝聚态理论 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③636量子力学 04④826光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 1、概述: |
专业名称:光学工程(2019)[085202] | |
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招生人数 | |
研究方向 | |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③301数学一 04④922光学、电磁学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校2018年共有35个招生单位在230个学术学位专业、20种专业学位(60个领域)招生全日制研究生,预计招收全日制研究生2600人左右。我校2018年共有17个招生单位在15种专业学位(39个领域)招生非全日制研究生,预计招收非全日制研究生500人左右。 光学工程是一门历史悠久而又年轻的学科。它的发展表征着人类文明的进程。它的理论基础——光学,作为物理学的主干学科经历了漫长而曲折的发展道路,铸造了几何光学、波动光学、量子光学及非线性光学,揭示了光的产生和传播的规律和与物质相互作用的关系。在早期,主要是基于几何光学和波动光学拓宽人的视觉能力,建立了以望远镜、显微镜、照相机、光谱仪和干涉仪等为典型产品的光学仪器工业。这些技术和工业至今仍然发挥着重要作用。本世纪中叶,产生了全息术和以傅里叶光学为基础的光学信息处理的理论和技术。特别是六十年代初第一台激光器的问世,实现了高亮度和高时一空相干度的光源,使光子不仅成为了信息的相干载体而且成为了能量的有效载体,随着激光技,本和光电子技术的崛起,光学工程已发展为光学为主的,并与信息科学、能源科学、材料科学。生命科学、空间科学、精密机械与制造、计算机科学及微电子技术等学科紧密交叉和相互渗透的学科。它包含了许多重要的新兴学科分支,如激光技术、光通信、光存储与记录、光学信息处理、光电显示、全息和三维成像薄膜和集成光学、光电子和光子技术、激光材料处理和加工、弱光与红外热成像技术、光电测量、光纤光学、现代光学和光电子仪器及器件、光学遥感技术以及综合光学工程技术等。这些分支不仅使光学工程产生了质上的跃变,而且推动建立了一个规模迅速扩大的前所未有的现代光学产业和光电子产业。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
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2011 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016 | 045105 | 学科教学(物理) | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2013 | 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045105 | 学科教学(物理) | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2020 | 045105 | 学科教学(物理) | 46 | 46 | 90 | 90 | 331 |
2018 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2018 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 288 |
2011 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 70 | 264 |
2011 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2018 | 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2020 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 70 | 264 |
2020 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 70 | 264 |
2011 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2015 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2014 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2020 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 37 | 37 | 56 | 70 | 264 |
2018 | 080902 | 电路与系统 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2012 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 077401 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 077401 | 物理电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 077401 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 077401 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 077401 | 物理电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 077401 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 0702J1 | 材料与光电子 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 0702J1 | 材料与光电子 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 0702J1 | 材料与光电子 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 0702J1 | 材料与光电子 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 0702J1 | 材料与光电子 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070207 | 光学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070207 | 光学 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070205 | 凝聚态物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070205 | 凝聚态物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 070203 | 原子与分子物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 070203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070203 | 原子与分子物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070203 | 原子与分子物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2011 | 070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2014 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015 | 070201 | 理论物理 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2016 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 070201 | 理论物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 085202 | 光学工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085202 | 光学工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085202 | 光学工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085202 | 光学工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085202 | 光学工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 |