计算机科学与技术学科工学硕士研究生培养方案

计算机科学与技术学科工学硕士研究生培养方案

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1、学术型硕士研究生培养方案一级学科名称、代码光学工程(0803)二级学科名称、代码光电子技术及光子学(0803Z1)、光学仪器及技术(0803Z2)、光通信与光信息技术(0803J1)、微波光子工程(0803J2)学科门类、代码工学(08)学院名称电子工程学院填表日期2016年6月22日学位评定分委员会主任签名:主管院长签名:修订小组:巩稼民梁猛董军光学工程学科硕士学位研究生培养方案光电子技术及光子学、光学仪器及技术、光通信与光信息技术、微波光子工程一、学科专业简介光学工程学科是以光学、光电子学理论为基础,研究光学以及声、光、电交叉学科领域科学研究和生产实践中的工程技术问题,主要包括:1)

2、以光作为信息传递媒介的光电信息技术与工程,涉及信息的获取、传输、处理、存储及显示等;2)以光与物质相互作用为基础的光电子技术与光子学,研究光的产生、传输以及控制;3)声、光、电交叉学科的相关理论及技术问题。目前,光学工程已发展成为以光学、光电子学为主,与物理学、电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术、计算机科学与工程、材料科学与工程、控制科学与工程、机械工程、生物医学工程等学科紧密交叉和相互渗透的学科,广泛渗透到国民经济、国防建设、科学研究和人民生活的各个领域,发挥着越来越重要的作用。西安邮电大学光学工程一级学科是西安邮电大学重点培育学科,2010年申报获批硕士学位授予权,201

3、2年开始招生,下设两个自主设立目录外二级学科“光电子技术及光子学”和“光学仪器及技术”、两个交叉学科“光通信与光信息技术”、“微波光子工程”。培养单位为电子工程学院。光学工程学科现有教授6名,其中二级和三级教授各1名,副教授18名。近年来,光学工程学科共承担国家级、省部级以及企业合作科研项目百余项,其中“863”计划课题4项,国家自然科学基金6项,省部级科研项目14项,获得横纵向经费达1000余万元;发表学术论文总计600余篇,其中SCI、EI收录150篇;获省部级科技成果奖励4项;出版教材、专著、译著等11部。经过多年建设,形成了非线性光学技术、光电传感检测与显示技术、光子学与光集成技

4、术、光电器件与全光信号处理技术以及声光电融合交叉等特色鲜明的研究方向,具有良好的光学工程硕士研究生培养条件。目前“光学工程”学科依托“陕西本科实验教学示范中心——光电子技术实验教学中心”,通过近五年的中省共建实验室项目,先后投入资金六百余万,形成了“光电信息技术”和“声光电交叉融合技术”的科研和工程实践创新平台,为硕士研究生提供了较好的实践教学和创新平台。同时,为提高学术型硕士的工程应用能力,光学工程学科先后与西安中川光电科技有限公司、西安华科光电有限公司和西安光学应用研究所等光电企业和研究所以及能源企业,通过科研项目合作等多种形式建立合作关系,为研究生提供教学科研所要求的校外实践条件。

5、二、培养目标认真贯彻执行国家的教育方针,坚持德、智、体全面发展的培养路线,培养符合以下要求的高级专门人才:1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,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,掌握本学科及多学科交叉融合的现代实验方法和技能,具备软件编程或硬件系统的设计调试能力,能够熟练操作仪器进行实验测量,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

6、能力;4.较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业该语种的外文资料;5.较全面掌握光学工程学科及多学科交叉融合的基础知识和理论,了解相关领域的研究动态,具有独立从事科学研究能力或独立从事开发设计工作的工程能力。能在光通信与光信息技术、光电子技术及光子学、光学仪器及技术、声光电交叉学科等专业领域内从事教学、科学研究、产品开发和技术管理工作。三、学制与学习年限硕士研究生(简称“硕士生”)学制3年。硕士生因特殊原因未能按时完成学习、研究任务或参加硕士论文答辩的,可由本人提前三个月提出申请,指导教师签署意见,经所属院系同意并报研究生院审核,可延长学习年限。延长年限一般不超过一年。四、主要研究方向1

7、、光信息传输技术本方向主要研究高速、大容量、长距离光信息传输系统中的关键技术,包括光传输中的编码与调制格式、复用与相干接收、色散与非线性噪声补偿和光无源器件设计等。2、非线性光学及其应用技术本方向主要研究光与物质相互作用的非线性效应及相关应用技术,包括全光信号处理、光参量放大技术及超短激光脉冲技术与新型光纤激光器等3、光电传感、测量与显示技术本方向主要致力于研究光电传感、测量与显示技术的理论、实现方法及手段,包括光纤传感、光子晶体器

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