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南京航空航天大学

南京航空航天大学

211一流学科

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南京航空航天大学理学院考研专业
专业名称:数学[070100]
招生人数
研究方向 01 泛函分析(全日制)
02 代数学(全日制)
03 数值代数(全日制)
04 微分方程数值解法(全日制)
05 数论(全日制)
06 马氏过程及应用技术(全日制)
07 非线性分析(全日制)
08 应用偏微分方程(全日制)
09 动力系统(全日制)
10 神经网络的数学方法及应用(全日制)
11 编码与密码(全日制)
12 线性及非线性优化(全日制)
13 组合优化(全日制)
14 线性和非线性系统控制(全日制)
15 科学工程计算及其软件(全日制)
16 数学规划算法(全日制)
17 数理金融(全日制)
18 应用数理统计(全日制)
19 生物统计与生物信息学(全日制)
20 计算几何与计算机图形学(全日制)
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③601 数学分析
④814 高等代数
复试科目:580 数学综合
备注
专业名称:物理学[070200]
招生人数
研究方向 01 粒子物理与场论(全日制)
02 相对论、引力与宇宙学(全日制)
03 统计物理与复杂系统(全日制)
04 量子信息与调控(全日制)
05 冷原子分子物理(全日制)
06 计算凝聚态物理(全日制)
07 强关联电子系统与拓扑物态(全日制)
08 固体磁性(全日制)
09 纳米物理(全日制)
10 低维功能材料、器件与物理(全日制)
11 微纳光学与光子学(全日制)
12 信息光学(全日制)
13 超构材料设计与应用(全日制)
14 激光物理与技术应用(全日制)
15 光电测试技术与信息处理(全日制)
16 原子核物理(全日制)
17 核辐射与生物效应(全日制)
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③618 量子力学
④811 普通物理
复试科目:581 物理学综合
备注
专业名称:物理电子学[080901]
招生人数 42学院学术
研究方向 01光纤传感与光信号处理(全日制)02光智能技术(全日制)03光电子学(全日制)04红外辐射与探测(全日制)05微电子学与量子电子学(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  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:无线电物理[070208]
招生人数 42学院学术
研究方向 01人工电磁材料理论与设计(全日制)02电磁功能材料与器件(全日制)03量子调控与量子信息(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618量子力学 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、学科简介
  无线电物理采用近代物理学和电子信息科学的基本理论方法及实验手段研究电磁场和电磁波及其与物质相互作用的基本规律。
  无线电物理学的主要内容是,以物理学的基本理论方法和近代实验技术作为手段,研究客观现象的基本规律,据以开发新型的电子器件和系统,并在实际中推广应用。与工程或技术学科相比,它更注重基本规律的探索、更注重把工程与技术的发展放在科学新发现的基础上;与物理学的其它分支相比,它更注重物理学作为基础学科向应用的延伸、更注重物理规律在电子学上的应用。因此,无线电物理学是立足于基础学科、着眼于应用学科的一门边缘学科。大力开展有关的教学与科研、培养高层次的专门人才,对于高新技术产业的形成与发展,有重要的战略意义。
  2、培养目标
  牢固树立爱校、爱国、爱中华民族的思想,具备坚持真理、献身科学的勇气和品质以及科学职业道德、敬业精神、团结合作精神。
  具备无线电物理方面扎实的理论基础和宽厚的知识面。掌握与本专业相关的实验技能,对与本学科相邻及相关学科的知识有一定的了解。具备灵活应用所不知识分析和解决实际问题的能力。有独立从事科学研究的能力。
  掌握一到二门外国语,能用英语阅读专业书籍、文献并撰写科学论文。
  3、研究方向
  (1)超导电子学
  (2)微波材料与器件
  (3)薄膜电子器件
  (4)电磁信息的提取和处理
  4、考试科目
  ①101政治
  ②201英语一或203日语
  ③301数学一或633数理方法二
  ④804普通物理二(包括力学、电磁学)或805电磁场与微波技术
  (注:以上培养目标、研究方向和考试科目以南京大学为例)

专业名称:光学[070207]
招生人数 42学院学术
研究方向 01微纳光学与光子学(全日制)02非线性光学(全日制)03光与物质相互作用(全日制)04光学材料与固体发光(全日制)05信息光学(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618量子力学 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、概述
  光学是研究光(电磁波)的行为和性质,以及光和物质相互作用的物理学科。传统的光学只研究可见光,现代光学已扩展到对全波段电磁波的研究。如今常说的光学是广义的,是研究从微波、红外线、可见光、紫外线直到 X射线的宽广波段范围内的,关于电磁辐射的发生、传播、接收和显示,以及跟物质相互作用的科学。光学是物理学的一个重要组成部分,也是与其他应用技术紧密相关的学科。
  2、培养目标
  本专业培养具有坚实的光学理论基础和基本实验技能,具有较强的创新能力;了解本领域的发展现状和研究动态,熟悉光学发展的国际前沿动态;能从事科研、教学或承担专门技术工作,具有较强的综合能力、语言表达能力及写作能力的高级人才。
  3、研究方向
  光学的研究方向主要有:
  量子光学与量子信息、光电子科学与技术、光信息处理与计算设计、强激光与激光生物。
  4、研究生入学考试科目
  ①101政治理论
  ②英语一
  ③624普通物理A
  ④809量子力学
  (注:各大院校的研究方向、考试科目有所不同,以上以中国科学技术大学为例)

专业名称:凝聚态物理[070205]
招生人数 42学院学术
研究方向 01计算凝聚态物理(全日制)02强关联电子系统(全日制)03拓扑物态(全日制)04固体磁性(全日制)05薄膜与纳米物理(全日制)06固体结构与人工微结构(全日制)07表面、界面与低维系统(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618量子力学 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、学科简介
  凝聚态物理是物理学之下的一个二级学科硕士点,该学科是研究凝聚态物质的空间结构、电子结构以及相关的各种物理性质。凝聚态物质是由大量的粒子(原子、分子、离子、电子)组成的。凝聚态物理的研究对象为晶体、非晶体、准晶体等固相物质和稠密气体、液体以及于液态和固态之间的各类居间凝聚相。迄今,传统的固体物理各分支,如半导体物理、金属物理、磁学、低温物理和电介质物理的研究更加深入,各分支之间联系更趋密切。此外,许多新的分支不断涌现,如强关联电子体系物理学、无序体系物理学、准晶物理学、介观物理与团簇物理等。凝聚态物理的基础与高新技术紧密相联,其成果是一系列新技术、新材料和新器件的源泉。近年来,凝聚态物理的研究成果、研究方法和技术,日益向邻近学科渗透、扩展,促进了化学物理、生物物理、信息科学和地球物理等交叉学科的发展。综上可见,凝聚态物理学已成为当今物理学中最重要的分支学科之一。
  2、培养目标
  培养适应我国社会主义建设需要的,德、智、体全面发展的,能胜任高等院校、科研机构教学和科研工作的,或进一步攻读博士从事凝聚态物理方向研究的专门人才。具体要求是:
  1)认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质和较强的事业心,愿意并积极为社会主义现代化建设服务。
  2)具有广泛的学术求知欲和敬业、创新、创业精神,具有艰苦奋斗、坚持不懈、认真求实、勇攀高峰的科学学风,具有谦虚谨慎、不计得失、勇挑重担、善于合作的团队风格。
  3)在本学科领域内掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。
  4)掌握一门外国语,能熟练阅读本专业的外文资料,并具备一定的听说和书面表达能力。
  5)具有健康的心理和体魄。
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以北京科技大学为例:
  3、研究方向
  01凝聚态物理中的若干逆问题研究、材料模拟与设计
  02半导体薄膜材料的仿真与设计
  03低维材料的结构和物性研究
  04自旋电子材料与物理
  05纳米及其与生物相互作用的谱学与图像研究
  06磁畴及铁电畴形貌演化的相场方法研究
  07界面偏聚研究
  08同步辐射及核技术在材料科学中的应用:高损伤阈值光学材料的研究
  09碳纳米材料性能的模拟与设计
  10硅笼材料性质研究
  11高温超导体输运性质与磁通动力学
  12纳米结构量子理论
  13超流、超导与磁性量子理论
  14分子纳米结构中的超快转移现象
  4、硕士研究生入学考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③302数学二或612普通物理
  ④875固体物理或876量子力学

专业名称:原子与分子物理[070203]
招生人数 42学院学术
研究方向 01团簇物理(全日制)02分子动力学(全日制)03冷原子分子物理(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618量子力学 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、专业简介
  原子与分子物理学科多年来紧密围绕国家需求和学科前沿,在原子分子结构、光谱和碰撞理论,原子分子激发态动力学,原子分子激光光谱等方面形成了稳定的研究方向,并开拓了强场原子分子物理,团簇物理等前沿研究方向,对简单原子分子体系和大分子、团簇等复杂体系以及纳米体系开展了系统的研究工作,取得了一些有影响的研究成果,受到国内外原子与分子物理学界的重视。
  2、培养目标
  本专业培养的硕士研究生应是品行端正,热爱祖国,学风良好、治学严谨、身体健康,具有本专业扎实的理论基础和系统的专门知识及技能,有一定的创新能力,较熟练的掌握一门外语,并初步具有独立从事与原子分子物理学专业有关学科的教学、科研和管理工作的专门人才。
  3、研究方向
  1. 原子、分子结构与光谱学
  2. 原子与分子的非线性光学性质
  3. 激光与原子、分子和物质的相互作用
  4. 原子分子与电磁场的相互作用
  (注:以上以吉林师范大学为例,各院校在研究方向上也有所不同)
  4、考试科目
  ①101政治
  ②201英语
  ③612高等数学
  ④828量子力学
  (注:以上以四川大学原子与分子物理研究所为例,各院校在考试科目中也有所不同)

专业名称:理论物理[070201]
招生人数 42学院学术
研究方向 01粒子物理与场论(全日制)02相对论、引力与宇宙学(全日制)03统计物理与复杂系统(全日制)04量子信息(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618量子力学 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、概述:
  理论物理是从理论上探索自然界未知的物质结构、相互作用和物质运动的基本规律的一门学科。它既是物理学的理论基础 又与物理学乃至自然科学其它领域的很多重大基础和前沿研究密切相关。其研究领域涉及粒子物理与原子核物理、统计物理、凝聚态物理、宇宙学等,几乎包括物理学所有分支的基本理论问题,它将推动整个物理学乃至自然科学向前发展。
  2、研究方向:
  理论物理的研究方向主要有:
  01.粒子物理及量子规范理论
  02.场论与弦理论
  03.宇宙学
  04.中高能核物理理论
  05.原子核结构理论
  06.核天体物理
  07.计算物理
  08.凝聚态理论
  (注:各大院校的研究方向有所不同,以北京大学为例)
  3、培养目标:
  本学科培养的研究生应具备系统的理论物理基础和系统的专业知识及较强的数学功底,了解本学科的前沿领域和国际上的发展动向,掌握研究物质的微观及宏观现象所用的模型和方法等专业理论以及相关的数学及计算方法,有严谨求实的科学态度和作风,具备从事前沿课题研究的能力。还应较为熟练地掌握一门外国语,能够熟练地阅读本学科的外文文献,并具有初步撰写外文科研论文的能力。毕业后能胜任高等院校、科研院所及高科技企业的教学、研究、开发和管理等工作。
  4、研究生入学考试科目:
  (1) 101思想政治理论
  (2 )201英语一
  (3) 604量子力学
  (4 )804经典物理 (含电动力学、热力学与统计物理)
  (注:各大院校的考试科目有所不同,以北京大学为例)
  5、与之相近的一级学科下的其他专业
  粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理。
  6、课程设置:(以中国科学技术大学为例)
  英语、政治等公共必修课和必修环节按研究生院统一要求。
  基础课:
  高等量子力学、近代物理进展、物理学中的群论、量子场论(Ⅰ)、粒子物理(Ⅰ)、非线性物理、高等统计物理、原子分子理论(Ⅰ)、弦理论(Ⅰ)、量子多体理论(Ⅰ)
  专业课:
  现代数学物理方法、非线性动力学、量子场论(Ⅱ)、粒子物理(Ⅱ)、广义相对论与宇宙学、规范场理论(Ⅰ)、高等统计物理专题A——量子统计理论、高等统计物理专题B——非平衡态统计物理理论、量子多体理论(Ⅱ)、原子分子理论(Ⅱ)、弦理论(Ⅱ)、量子信息理论基础、规范场理论(Ⅱ)、高等量子场论(I)、高等量子场论(Ⅱ)、统计场理论、超对称理论、标准模型与中微子物理、量子色动力学与强子物理、非线性动力学专题、复杂系统理论专题、凝聚态理论专题、原子分子理论专题、量子信息专题、现代量子场论专题、弦理论与宇宙学专题(Ⅰ)、弦理论与宇宙学专题(Ⅱ)、弦理论与宇宙学专题(Ⅲ)、粒子物理中的对称性(Ⅰ)、粒子物理中的对称性(Ⅱ)、由量子光学再析与发展经典光学、从量子力学到量子光学

专业名称:运筹学与控制论[070105]
招生人数 42学院学术
研究方向 01线性及非线性优化(全日制)02组合优化(全日制)03线性和非线性系统控制(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④814高等代数
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、学科简介
  运筹学与控制论是研究各种系统的结构、运作、设计和调控的现代数学学科,是应用数学与系统科学、信息科学的结合点。运筹学与控制论是数学的二级学科,本学科所研究的问题是从众多的可行方案中优选某些目标最优的方案,在社会与经济生活的合理规划、最优设计、最优控制和科学管理中起着十分重要的作用。在自然科学、社会经济中有广泛的应用。
  2、培养目标
  在政治上培养学生有坚定的政治方向,热爱祖国,坚持四项基本原则,具有全心全意为人民服务的思想。在业务上系统掌握本专业的基本理论,在所研究方向上了解国内外学术动态,具有一定的独立开展科研的能力,并能熟练地运用一门外语阅读专业书刊和撰写论文,成为德、智、体全面发展的运筹学与控制论专业的高级人才。
  3、专业方向
  01 最优控制理论及其应用
  02 随机控制理论与数学金融
  4、考试科目
  ①101思想政治理论②201英语一③719分析④835代数与几何
  (注:各个学校专业方向、考试科目有所不同,以上以复旦大学数学科学学院大学为例)

专业名称:应用数学[070104]
招生人数 42学院学术
研究方向 01应用偏微分方程(全日制)02计算几何与计算机图形学(全日制)03动力系统(全日制)04神经网络的数学方法及应用(全日制)05编码与密码(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④814高等代数
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  应用数学专业是数学的二级学科之一。
  1、培养目标
  按照研究生教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的要求,培养徳、智、体、美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。本专业研究生应掌握现代应用数学方面的基础理论知识,熟悉本学科理论及应用方面的研究现状和发展趋势,掌握计算机综合应用能力,具备进行应用数学理论的某些领域或数学建模或大型科学计算的科学研究能力和良好的科学作风。掌握一门外语,具有较熟练的阅读能力,一定的写、译能力和基本的听、说能力。
  2、研究方向
  01 计算几何
  02 应用偏微分方程
  03 工业应用数学
  04 神经网络的数学方法与应用
  05 非线性科学
  06 精算学
  07 计算系统生物学
  3、研究生入学考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一或241法语
  ③719分析
  ④835代数与几何
  (注:各大院校的研究方向、考试科目不同,以上以复旦大学为例)
  4、课程设置(以成都理工大学为例)
  (1)学位课
  自然辩证法、科学社会主义理论与实践、第一外国语 、矩阵论与数值代数、泛函分析、抽象代数、最优化理论与方法;
  (2)必修课程
  神经网络技术及应用、非线性科学进展、现代统计方法、数值分析与数值逼近、算法设计与分析、模式识别;
  (3)选修课程
  小波理论与应用、非线性地质、拓扑学、分形与应用、地球科学概论、油气储层模拟、条件模拟方法与应用、地质统计学。

专业名称:概率论与数理统计[070103]
招生人数 42学院学术
研究方向 01马氏过程及应用技术(全日制)02数理金融(全日制)03应用数理统计(全日制)04生物统计与生物信息学(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④814高等代数
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、学科简介
  概率论与数理统计学是研究如何有效地收集、分析、解释数据,以提取信息、建立模型并进行推断和预测,为寻求规律和作出决策提供依据的一门科学。本专业的特色在于:能紧紧抓住本学科国际前沿中的重要方向和课题,协力攻关,理论研究基础扎实、雄厚;实用研究能针对工农业生产、国民经济和社会发展的实际需要而不断拓宽、更新研究领域,并注重统计的模拟与计算。
  2、培养目标
  培养德智体全面发展的概率论与数理统计方面的专业研究人才和高校有关专业的师资。
  1)通过进一步学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,逐步形成无产阶级世界观,坚持四项基本原则,热爱祖国和社会主义事业,毕业后为四化贡献力量。
  2)系统掌握本专业所需要的基础理论和专业知识,具有独立科研能力,并将有关知识应用于解决实际问题的能力,能熟练地应用统计软件和编制数学计算程序的能力。具有较强的创新意识。
  3)熟练地掌握一门外语。
  4)有健康的体魄
  各院校在研究方向和考试科目中都有所不同,以下以南开大学数学学院(含组合中心)为例:
  3、研究方向
  01信息论
  02编码理论与密码学
  03随机过程
  04随机过程在金融保险中的应用
  05数量金融与风险投资
  06小波分析及信号处理
  07实验设计、多元分析、应用统计
  08统计质量控制、应用统计
  4、研究生入学考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③702数学分析
  ④802高等代数

专业名称:计算数学[070102]
招生人数 42学院学术
研究方向 01数值代数(全日制)02微分方程数值解法(全日制)03科学工程计算及其软件(全日制)04数学规划算法(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④814高等代数
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  计算数学专业是由数学、物理学、计算机科学、运筹学与控制科学等交叉渗透而形成的一个理科专业,本科已于上个世纪90年代改为信息与计算科学专业。
  1、研究方向
  01.科学计算
  02.模型与软件
  (注:各大院校的研究方向略有不同,以北京大学为例)
  2、培养目标
  (1)主要培养具有良好的数学基础和数学思维能力,掌握信息与计算科学的基本理论、方法和技能,受到科学研究的训练,能解决信息处理和科学与工程计算中的实际问题的高级专门人才。
  (2)硕士学位获得者应具有实事求是、科学严谨的治学态度和工作作风,掌握计算数学的基本内容、基本理论与基本方法,了解本学科的最新进展与动向。
  (3)能熟练运用计算机,能够熟练掌握常用的高级计算机语言及有关数学软件,并进行数值模拟和数值计算,能够熟练掌握计算机基本操作及微机原理,能够利用计算机网络资源进行信息采集和交流。
  (4)能够进行有关的理论或方法的研究,能运用专业知识解决某些实际应用问题,熟练掌握一门外国语,能够熟练地阅读和使用外文书刊资料、用外文撰写论文。
  3、研究生入学考试科目
  ①101思想政治理论
  ②201英语一、240法任选一门
  ③601数学基础考试1 (数学分析)
  ④801数学基础考试2 (高等代数、解析几何)
  (注:以上以北京大学为例,各院校在考试科目中也有所不同)

专业名称:基础数学[070101]
招生人数 42学院学术
研究方向 01泛函分析(全日制)02代数学(全日制)03数论(全日制)04非线性分析(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④814高等代数
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  1、学科简介
  基础数学专业是一级学科数学下设的二级学科。它包含了诸多的研究方向和新的、有活力的交叉学科研究方向。基础数学最新的研究方向主要有:应用动力系统、小波分析、非线性泛函分析与代数表示论。
  2、培养目标
  (1)本学科培养的硕十应是基础数学方面的高层次的专门人才,具有比较扎实宽广的数学基础,了解本学科目前的进展和方向,并在某一子学科受到一定的研究训练,有较系统的专业知识,初步具有独立进行理论研究的能力或运用数学知识解决实际问题的能力,在某个专业方向上做出有理论或实践意义的成果。
  (2)熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料。毕业后能从事与数学相关的科研、教学或其它实际丁作。本学科所培养的硕士应具有良好的科学素质、严谨的治学态度及较强的开拓精神,善于接受新知识,提出新思路,探索新课题,并有较强的适应性。
  3、专业方向
  01.代数
  02.数论与代数几何
  03.微分几何
  04.拓扑
  05.调和分析、复分析
  06.几何分析
  07.常微分方程
  08.动力系统
  09.数学物理
  10.偏微分方程及其应用
  4、考试科目
  (1)101思想政治理论
  (2)201英、210法任选一门
  (3) 601数学基础考试1 (数学分析)
  (4) 801数学基础考试2 (高等代数、解析几何)
  (注:各个学校的专业研究方向考试科目有所不同,以上以北京大学为例)

专业名称:光学工程(2019)[085202]
招生人数
研究方向 01光子学和光子学技术(全日制)02光电子技术及应用(全日制)03光测技术与信息处理(全日制)04光纤传感技术(全日制)05生物光信息检测与处理(全日制)06红外技术(全日制)
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④811普通物理
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

2019年我校计划招收全日制学术型硕士研究生约1500名;招收全日制专业学位研究生约900名,非全日制硕士研究生约700名。

  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。
  近些年来,在一些重要的领域,信息载体正在由电磁波段扩展到光波段,从而使现代光学产业的主体集中在光信息获取、传输、处理、记录、存储、显示和传感等的光电信息产业上。这些产业一般具有数字化、集成化和微结构化等技术特征。在传统的光学系统经不断地智能化和自动化,从而仍然能够发挥重要作用的同时,对集传感、处理和执行功能于一体的微光学系统的研究和开拓光子在信息科学中作用的研究,将成为今后光学工程学科的重要发展方向。
  在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,光学工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,光学工程不再下设二级学科。

南京航空航天大学理学院考研分数线
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
2020 070100 数学 45 45 75 75 330
2020 070200 物理学 40 40 60 60 288
2011 080901 物理电子学 40 40 60 60
2011 080901 物理电子学 40 40 60 60
2012 080901 物理电子学 38 38 57 57
2012 080901 物理电子学 38 38 57 57
2013 080901 物理电子学 40 40 60 60
2013 080901 物理电子学 40 40 60 60
2014 080901 物理电子学 38 38 57 57
2015 080901 物理电子学 38 38 57 57
2015 080901 物理电子学 38 38 57 57
2016 080901 物理电子学 36 36 54 54
2016 080901 物理电子学 36 36 54 54
2018 080901 物理电子学 34 34 51 51
2018 080901 物理电子学 34 34 51 51
2019 080901 物理电子学 39 39 59 59
2019 080901 物理电子学 39 39 59 59
2014 080901 物理电子学 38 38 57 57
2012 070208 无线电物理 38 38 57 57
2013 070208 无线电物理 39 39 59 59
2014 070208 无线电物理 38 38 57 57
2015 070208 无线电物理 50 39 70 58
2016 070208 无线电物理 39 39 59 59
2018 070208 无线电物理 38 38 57 57
2019 070208 无线电物理 41 41 62 62
2012 070207 光学 38 38 57 57
2013 070207 光学 39 39 59 59
2014 070207 光学 38 38 57 57
2015 070207 光学 50 39 70 58
2016 070207 光学 39 39 59 59
2018 070207 光学 38 38 57 57
2019 070207 光学 41 41 62 62
2012 070205 凝聚态物理 38 38 57 57
2013 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2014 070205 凝聚态物理 38 38 57 57
2015 070205 凝聚态物理 50 39 70 58
2016 070205 凝聚态物理 39 39 59 59
2018 070205 凝聚态物理 38 38 57 57
2019 070205 凝聚态物理 41 41 62 62
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
2015 070203 原子与分子物理 50 39 70 58
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
2019 070203 原子与分子物理 41 41 62 62
2013 070203 原子与分子物理 39 39 59 59
2012 070201 理论物理 38 38 57 57
2014 070201 理论物理 38 38 57 57
2016 070201 理论物理 39 39 59 59
2018 070201 理论物理 38 38 57 57
2019 070201 理论物理 41 41 62 62
2013 070201 理论物理 39 39 59 59
2015 070201 理论物理 50 39 70 58
2011 070105 运筹学与控制论 40 40 60 60
2012 070105 运筹学与控制论 38 38 57 57
2013 070105 运筹学与控制论 39 39 59 59
2014 070105 运筹学与控制论 38 38 57 57
2015 070105 运筹学与控制论 54 37 60 60
2016 070105 运筹学与控制论 39 39 59 59
2018 070105 运筹学与控制论 38 38 57 57
2019 070105 运筹学与控制论 41 41 62 62
2012 070104 应用数学 38 38 57 57
2013 070104 应用数学 39 39 59 59
2013 070104 应用数学 39 39 59 59
2014 070104 应用数学 38 38 57 57
2015 070104 应用数学 54 37 60 60
2016 070104 应用数学 39 39 59 59
2018 070104 应用数学 38 38 57 57
2019 070104 应用数学 41 41 62 62
2012 070103 概率论与数理统计 38 38 57 57
2013 070103 概率论与数理统计 39 39 59 59
2013 070103 概率论与数理统计 39 39 59 59
2014 070103 概率论与数理统计 38 38 57 57
2015 070103 概率论与数理统计 54 37 60 60
2016 070103 概率论与数理统计 39 39 59 59
2018 070103 概率论与数理统计 38 38 57 57
2019 070103 概率论与数理统计 41 41 62 62
2012 070102 计算数学 38 38 57 57
2013 070102 计算数学 39 39 59 59
2013 070102 计算数学 39 39 59 59
2014 070102 计算数学 38 38 57 57
2015 070102 计算数学 54 37 60 60
2016 070102 计算数学 39 39 59 59
2018 070102 计算数学 38 38 57 57
2019 070102 计算数学 41 41 62 62
2012 070101 基础数学 38 38 57 57
2013 070101 基础数学 39 39 59 59
2015 070101 基础数学 54 37 60 60
2016 070101 基础数学 39 39 59 59
2018 070101 基础数学 38 38 57 57
2019 070101 基础数学 41 41 62 62
2014 070101 基础数学 38 38 57 57
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
2019 085202 光学工程(2019) 39 39 59 59
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