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宁夏大学物理与电子电气工程学院考研专业
专业名称:学科教学(物理)[045105]
招生人数 20
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③333教育综合
④819物理教学论
备注 专业学位 不接收同等学力考生 招收物理学师范、物理学及相近专业
专业名称:物理学[070200]
招生人数 11
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③710普通物理
④820量子力学
备注 不接收同等学力考生
专业名称:力学[080100]
招生人数 5
研究方向 01 固体力学
02 计算力学
03 新能源材料力学与工程
04 岩土力学与工程
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④817力学专业综合
备注
专业名称:电子科学与技术[080900]
招生人数 13
研究方向 01 智能控制与物联网技术
02 复杂系统建模、仿真与应用
03 智能信息处理与模式识别研究
04 电工电子新技术
05 新一代信息技术与网络
06 计算电磁学与智能天线
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④818电路、信号与系统
备注 不接收同等学力考生
专业名称:电磁场与微波技术[080904]
招生人数 87学院
研究方向 01射频无线技术02计算电磁学03光伏材料与器件
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④818电路、信号与系统
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

2018年,我校拟招收全日制研究生学术型和专业学位硕士研究生共计1100名左右(含推荐免试学生),非全日制研究生300名左右。接收推免生人数以实际接收人数为准,各专业实际招生人数以国家下达的招生计划为准。

  电磁场与微波技术隶属于电子科学与技术一级学科。
  1、研究方向
  目前,各大院校与电磁场与微波技术专业相关的研究方向都略有不同的侧重点。以西安电子科技大学为例,该专业研究方向有:
  01 电磁兼容、电磁逆问题、计算微波与计算电磁学
  04 计算电磁学、智能天线、射频识别
  07 宽带天线、电磁散射与隐身技术
  08 卫星通信、无线通信、智能天线、信号处理
  09 天线理论与工程及测量、新型天线
  10 电磁散射与微波成像
  11 天线CAD、工程与测量
  13 移动卫星通信天线
  14 天线理论与工程
  16 电磁散射与隐身技术
  17 电磁兼容、微波测量、信号完整性分析
  20 移动通信中的相控阵、共形相控阵天线技术
  21 计算微波与计算电磁学、微波通信、天线工程、电磁兼容
  22 电阻抗成像、电磁兼容、非线性电磁学
  23 天线工程与CAD、微波射频识别技术、微波电路与器件
  24 电磁场、微波技术与天线电磁兼容
  25 天线测量技术与伺服控制
  26 天线理论与工程技术
  27 天线近远场测试技术及应用、无线网络通讯技术
  28 天线工程及数值计算
  29 微波电路与微波工程
  30 近场辐射及散射测量理论与技术
  31 微波系统和器件设计、电磁场数值计算
  32 电磁新材料、计算电磁学、电磁兼容
  33 计算电磁学、电磁兼容、人工合成新材料
  34 计算电磁学
  35 电磁隐身技术、天线理论与工程
  36 宽带小型化天线及电磁场数值计算
  37 射频识别、多天线技术
  38 天线和微波器件的宽带设计、小型化设计
  2、培养目标
  本专业培养德、智、体全面发展,在电磁信号(高频、微波、光波等)的产生、交换、发射、传输、传播、散射及接收等有关的理论与技术和信息(图像、语音、数据等)的获取、处理及传输的理论与技术两大方面具有坚实的理论基础和实验技能,了解本学科发展前沿和动态,具有独立开展本学科科学研究工作能力的高层次人才。
  3、专业特色
  电磁场与微波技术是一门以电磁场理论、光导波理论、光器件物理及微波电路理论为基础,并和通信系统、微电子系统、计算机系统等实际相结合的学科。
  4、研究生入学考试科目:
  初试科目:
  ①101政治理论
  ②201英语
  ③301数学(一)
  ④822电磁场与微波技术
  (注:以西安电子科技大学为例,各院校在考试科目中有所不同)

专业名称:电路与系统[080902]
招生人数 87学院
研究方向 01智能控制与物联网技术02智能信息处理与模式识别03电工电子新技术04新一代通信网络与信息融合
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④818电路、信号与系统
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

2018年,我校拟招收全日制研究生学术型和专业学位硕士研究生共计1100名左右(含推荐免试学生),非全日制研究生300名左右。接收推免生人数以实际接收人数为准,各专业实际招生人数以国家下达的招生计划为准。

  1、学科简介
  电路与系统是属于工学,是电子科学与技术之下的一个二级学科硕士点,该学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。它是信息与通信工程和电子科学与技术这两个学科之间的桥梁,又是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等诸方面研究和开发的理论与技术基础。因为电路与系统学科的有力支持,才使得利用现代电子科学技术和最新元器件实现复杂、高性能的各种信息和通信网络与系统成为现实。
  2、培养目标:
  本专业培养在电路与系统学科方面掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有独立从事科学研究、科技开发、能作出创造性成果的德智体全面发展的高级科技人才,具体要求如下:
  在电路与系统学科领域有坚实的基础理论和系统的专门知识以及必要的实践技能。熟悉所从事本学科研究的历史、现状和发展趋势。掌握一门外国语,能用外语熟练地阅读本专业的文献、撰写论文摘要,具有从事本学科内的科学研究、教学工作或独立担负专门技术工作的能力。
  各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以北京工业大学为例:
  3、研究方向:
  01DSP与嵌入式系统
  02语音编码与合成系统
  03神经网络及应用
  04现代电子技术及应用
  05计算机网络与信息管理系统
  4、学习年限与学分
  学制为2-3年,少数优秀学生可以2年或2年半毕业。其中课程学习不少于1年,撰写论文工作时间不少于1年。教学实践和社会调查各为4周左右。
  5、硕士研究生入学考试科目:
  ①101思想政治理论
  ②201英语一
  ③301数学一
  ④822信号与系统

专业名称:固体力学[080102]
招生人数 87学院
研究方向 01计算力学02新能源材料力学与工程03岩土力学与工程
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④817力学专业综合
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

2018年,我校拟招收全日制研究生学术型和专业学位硕士研究生共计1100名左右(含推荐免试学生),非全日制研究生300名左右。接收推免生人数以实际接收人数为准,各专业实际招生人数以国家下达的招生计划为准。

  1、学科简介
  固体力学是力学中形成较早、理论性较强、应用较广的一个分支,它主要研究可变形固体在外界因素(如载荷、温度、湿度等)作用下,其内部各个质点所产生的位移、运动、应力、应变以及破坏等的规律。
  固体力学研究的内容既有弹性问题,又有塑性问题;既有线性问题,又有非线性问题。在固体力学的早期研究中,一般多假设物体是均匀连续介质,但近年来发展起来的复合材料力学和断裂力学扩大了研究范围,它们分别研究非均匀连续体和含有裂纹的非连续体。
  2、培养目标
  (1)树立爱国主义和集体主义思想,掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,树立科学的世界观与方法论。具有良好的敬业精神和科学道德。品行优良、身心健康。
  (2)能够适应科学进步及社会发展的需要,在本门学科上掌握坚实的基础理论、系统的专门知识,掌握本学科的现代实验方法和技能,具有从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。有严谨的科研作风,良好的合作精神和较强的交流能力。
  (3)在科学研究或专门工程技术工作中具有一定的组织和管理能力。
  3、研究方向
  (01)弹塑性力学
  (02)复合材料力学
  (03)纳米材料的力学行为
  (04)实验固体力学
  (05)振动和波动理论
  (06)计算固体力学
  (07)冲击动力学
  (08)塑性力学
  (09)智能材料与结构力学
  4、考试科目
  1、101思想政治理论
  2、201英语一、203日任选一门
  3、361综合考试 (含数学分析、线性代数与几何、常微分方程、理论力学(上))
  4、954固体力学综合 (含理论力学(下)、材料力学、弹性力学)
  (注:以上以北京大学为例)

专业名称:凝聚态物理[070205]
招生人数 87学院
研究方向 01复杂系统理论及其应用02光电材料03材料物理04反常统计物理及其应用
考试科目 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③719普通物理(力学、电磁学) 04④816量子力学
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

2018年,我校拟招收全日制研究生学术型和专业学位硕士研究生共计1100名左右(含推荐免试学生),非全日制研究生300名左右。接收推免生人数以实际接收人数为准,各专业实际招生人数以国家下达的招生计划为准。

  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:电子与通信工程(2019)[085208]
招生人数 87学院
研究方向 01智能仪器与检测技术02电力系统及通信技术03农业信息化工程与技术04模式识别与图像处理05通信系统工程及通信网络管理06分散控制系统与现场总线技术
考试科目 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④818电路、信号与系统
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

2018年,我校拟招收全日制研究生学术型和专业学位硕士研究生共计1100名左右(含推荐免试学生),非全日制研究生300名左右。接收推免生人数以实际接收人数为准,各专业实际招生人数以国家下达的招生计划为准。

电子与通信工程是电子技术与信息技术相结合的构建现代信息社会的工程领域,电子技术是利用物理电子与光电子学、微电子学与固体电子学的基础理论解决电子元器件、集成电路、仪器仪表及计算机设计和制造等工程技术问题;信息技术研究信息传输、信息交换、信息处理、信号检测等理论与技术。其工程硕士学位授权单位培养从事信号与信息处理、通讯与信息系统、电路与系统、电磁场与微波技术、电子元器件、集成电路等工程技术的高级工程技术人才。研修的主要课程有:政治理论课、外语课、矩阵论、泛函分析、数值分析、半导体光电子学导论、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、现代材料分析技术、电路设计自动化、电路优化设计、数字信息处理、信息检测与估值理论、导波原理与方法、导波光学、微波电路理论、高等电磁场理论、应用信息论基础、数字通讯、系统通信网络理论基础、现代管理学基础等。

宁夏大学物理与电子电气工程学院考研分数线
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
2018 045105 学科教学(物理) 41 41 62 62
2020 045105 学科教学(物理) 43 43 65 65
2020 070200 物理学 37 37 56 56
2020 080100 力学 34 34 51 51
2020 080900 电子科学与技术 34 34 51 51
2012 080904 电磁场与微波技术 35 35 53 53
2014 080904 电磁场与微波技术 35 35 53 53
2015 080904 电磁场与微波技术 35 35 53 53
2016 080904 电磁场与微波技术 36 36 54 54
2018 080904 电磁场与微波技术 31 31 47 47
2013 080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56
2011 080902 电路与系统 35 35 53 53
2012 080902 电路与系统 35 35 53 53
2013 080902 电路与系统 37 37 56 56
2014 080902 电路与系统 35 35 53 53
2015 080902 电路与系统 35 35 53 53
2016 080902 电路与系统 36 36 54 54
2018 080902 电路与系统 31 31 47 47
2011 080102 固体力学 35 35 53 53
2012 080102 固体力学 34 34 51 51
2013 080102 固体力学 34 34 51 51
2014 080102 固体力学 34 34 51 51
2015 080102 固体力学 35 35 53 53
2016 080102 固体力学 31 31 47 57
2018 080102 固体力学 31 31 47 47
2011 070205 凝聚态物理 35 35 53 53
2012 070205 凝聚态物理 35 35 53 53
2013 070205 凝聚态物理 36 36 54 54
2014 070205 凝聚态物理 35 35 53 53
2015 070205 凝聚态物理 33 33 50 50
2016 070205 凝聚态物理 36 36 54 54
2018 070205 凝聚态物理 35 35 53 53
2011 085208 电子与通信工程(2019) 35 35 53 53
2012 085208 电子与通信工程(2019) 35 35 53 53
2013 085208 电子与通信工程(2019) 37 37 56 56
2015 085208 电子与通信工程(2019) 35 35 53 53
2016 085208 电子与通信工程(2019) 33 33 50 50
2018 085208 电子与通信工程(2019) 31 31 47 47
2018 085208 电子与通信工程(2019) 31 31 47 47
2014 085208 电子与通信工程(2019) 35 35 53 53
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