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时间:2019-05-13
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1、微电子与固体电子学 主要研究方向:①系统集成芯片设计方法学研究和应用 ②集成电路计算机辅助设计 ③半导体工艺/微电子薄膜及其在固态器件中的应用 ④微电子机械和集成传感器研究 微电子与固体电子学专业的学科方向是电子科学与技术。本专业以培养集成电路设计理论与技术研究和应用的高级人才为目标,培养中以工业应用系统为背景。因此,通信、电子、控制、计算机、电气工程等专业的本科毕业生均可报考。本专业配备有集成电路设计实验室、集成电路测试实验室、工作站实验室、研究生机房等先进的实验室,提供了各种与本专业培养方向有
2、关的实验技术和手段。本专业硕士研究生在学习期间,需要学习现代电路理论、现代电子技术、集成电路设计基本理论、半导体元件物理基础及工艺、集成电路验证的理论与方法、SoC设计原理等专业课程。同时,还必须选修有关通信、控制、电气工程、生物医学工程或计算机工程等专业的相关课程。 包括6个主要学科分支: 1.RF集成电路与系统设计。 本研究方向以RF集成电路与系统设计、测试与分析技术为研究目标,以全定制CMOS无线收发机集成电路设计中的RF集成电路以及无源集成元件电路为主要研究内容,重点研究RF集成电路与系统设计
3、和测试的有关理论与实际应用问题。 2.混合信号集成电路设计与分析。 本研究方向以集成电路设计、测试与分析技术为研究目标,以混合集成电路中的A/D和D/A以及无源集成元件电路为主要研究内容,重点研究混合信号集成电路设计和分析的有关理论与实际应用问题。 3.SoC结构理论与应用设计技术。 本研究方向以SoC集成电路设计技术为研究目标,以CPU结构、总线结构、混合SoC集成电路为主要研究内容,重点研究SoC结构设计的有关理论和实际应用问题。 4.VLSI仿真与验证理论与技术。 本研究方向以VLSI设计
4、理论与技术为研究目标,以电路综合、可测性设计和仿真原理为主要研究内容,重点研究VLSI设计CAD的有关理论和实际应用问题。 5.嵌入式结构理论与设计技术。 本研究方向以嵌入式系统设计理论与技术为研究目标,以CPU和DSP模块化IP设计、IDE设计、协同设计为主要研究内容,重点研究IP设计和软硬件协同设计的有关理论和实际应用问题。 6.纳米电子学理论与技术。 本研究方向以纳米尺寸下电路器件结构和模型理论与电路设计技术为研究目标,以纳米条件下模拟和数字集成电路结构、建模理论与方法、噪声分析理论与方法、工
5、艺理论与方法为主要研究内容,重点研究纳米条件下器件和电路的建模理论与方法问题。此外,还包括纳米电子材料的分析研究等内容。培养目标本专业培养能适应我国社会主义市场经济和信息科学技术及产业的发展要求,在德、智、体诸方面全面发展;具有良好的科学文化素质、工程实践能力、创新思维能力和创业能力;具备物理电子、电路与系统及微电子学领域内宽厚的理论基础、实践能力和专业知识;能从事各类电路与系统、数字化信息系统、微电子器件、集成电路设计与系统集成等领域的研究、设计、制造及应用、管理与开发的高等工程技术人才。培养要求本专业学
6、生主要学习物理、电路与系统、微电子学、集成电路设计与集成系统等方面的基本理论,受到相关的电子实验与设计技术、计算机技术等方面的基本训练。要求具有较广泛的自然科学知识及较扎实的数理基础;英语听、说、读、写全面发展,能用英语获得本专业的原始信息;具有电路与系统、数字系统建模与设计、微电子器件、集成电路设计与测试等领域从事系统分析、设计、研究的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握较扎实的数学、物理等自然科学的基础知识,具有较好的人文社会科学和外语综合能力;2.系统地掌握本专业领域必需的较宽的技术
7、基础理论知识;3.掌握电子线路的基本理论和实验技术,具有分析和设计电子系统的基本能力;获得较好的工程实践训练,具有较熟练的计算机应用能力;4.具有系统工程的初步知识,掌握集成电路分析与设计方法,具有独立进行系统建模与设计、系统仿真、版图设计、器件性能分析与测试等基本能力;5.了解本专业领域的理论前沿和发展动态;6.掌握文件检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。主干学科:电子科学与技术、计算机科学与技术。主要课程:C语言程序设计、电路分析基础、信号与系统分析、模拟电子技术、数字逻辑、微电
8、子技术基础、半导体物理、电子工程物理、电磁场与微波技术、半导体集成电路、IC设计、数字系统设计基础、集成电路工艺、SOC设计技术、VLSI设计基础、ASIC设计原理及应用等。主要专业实验:电路分析基础实验、模拟电子技术实验、数字逻辑实验、微电子技术基础实验、半导体物理实验、微机原理与接口技术实验、电磁场与微波技术与天线实验、IC设计实验、数字系统设计基础实验、SOC设计技术实验、ASIC设计原理及应用实验等。ME
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