院(系)名称 | 信息光电子科技学院 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 微电子与固体电子学 | 1 | 光波电子学与光通信技术 |
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学 制 | 3年 | 3 | |
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培养目标: 热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操,具有为社会主义现代化建设事业艰苦奋斗的献身精神和与他人协作进行专业工作的良好品质;掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统的专门知识;具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力;至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 获得博士学位后将从事高等教育、研发等方面的工作。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 采用导师负责与指导组集体培养相结合的培养方式。充分发挥导师指导研究生的主导作用,发挥研究生的主动性和自觉性。建立以研究生为主体的教学方式,课程教学以教师指导下的自学为主,重视和促进研究生个性的健康发展,更多地采用启发式、研讨式、参与式教学方式。安排参加教学实践和科研实践工作,加强文献阅读和外语训练,重视培养和提高研究生的独立钻研精神和创新精神、科研工作能力以及科技应用的创造能力。 博士研究生基准学制为3年,最长学习年限为6年,其中课程学习1年(兼顾实践活动和学位论文的前期工作),论文工作时间一般不少于2年,总学分12-16学分。硕博连读研究生的学习年限一般为5-6年,总学分合并计算。 学分分配 ① 公共必修课,计4学分; ② 学科基础课程,计4-6学分,至少必修2门; ④ 选修课程,计2-4学分,博士研究生按导师要求选修和自主选修至少1门课程。
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学术型博士研究生教学计划
院(系)名称 | 信息光电子科技学院 | 学科专业 | 微电子与固体电子学 | |||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
公共 必修课 | 外 国 语 | 36 | 2 | √ | √ | |||||||||
中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | √ | √ | ||||||||||
学科 基础课 | 高等光学 (Advanced Optics) | 36 | 2 | 吴立军 | √ | √ | ||||||||
非线性光学 (Nonlinear Optics) | 36 | 2 | 陆大全 | √ | √ | |||||||||
激光物理学 (Laser Physics) | 36 | 2 | 周桂耀 | √ | √ | |||||||||
专业 必修课 | 量子光学 (Quantum Optics) | 36 | 2 | 张智明 | √ | √ | ||||||||
光传输理论 (Theory of Light Transmission) | 36 | 2 | 郭旗 | √ | √ | |||||||||
半导体物理学(Physics of Semiconductors) | 36 | 2 | 兰胜
| √ | √ | |||||||||
非线性光纤光学(Nonlinear Fiber Optics) | 36 | 2 | 徐文成、罗智超 | √ | √ | |||||||||
导波光学与器件 (Waveguiding Optics and Devices) | 36 | 2 | 黄旭光 | √ | √ | |||||||||
微纳成像与检测 Micro/Nano-imaging and inspecting technology | 36 | 2 | 钟丽云 | √ | √ | |||||||||
线性系统分析及光学应用 Linear System Analysis And Its Applications In Optics | 36 | 2 | 吕晓旭 | √ | √ | |||||||||
选 修 课 程 | 量子计算与量子信论(Quantum Computa- tion and Quantum Information Theory) | 36 | 2 | 於亚飞 | √ | √ | ||||||||
量子通信与量子密码术(Quantum Communi- cation and Quantum Cryptography) | 36 | 2 | 王金东 | √ | √ | |||||||||
光纤-无线通信与传感技术 (Optical Fiber / Wireless Communi cation and Sensing) | 36 | 2 | 黄旭光 | √ | √ | |||||||||
计算方法 (Computing Methods) | 36 | 2 | 胡巍 | √ | √ | |||||||||
光信息处理系统与技术(Optical Information Processing System and technology) | 36 | 2 | 梁瑞生 | √ | √ | |||||||||
光学相位测量技术与应用 Optical Phase Measurement: Technology And Applications | 36 | 2 | 吕晓旭 | √ | √ | |||||||||
先进光学与痕量物质检测技术(Modern optics and trace material measure- ment technology ) | 36 | 2 | 陈长水 | √ | √ | |||||||||
红外与微光技术Infrared and Low Light Level Technology | 36 | 2 | 候峙云 | √ | √ | |||||||||
学术报告 | 1 | √ | ||||||||||||
文献综述 | 1 | √ | ||||||||||||
学 位 论 文 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
*“各学期教学安排”、“考查”和“考试”栏目里用“√”来表示。
微电子与固体电子学专业学术型研究生必读文献主要书目和期刊目录
序号 | 文献名称 | 作者或出版社 | 文献类别 |
1 | NATURE | NATURE | 期刊 |
2 | NAT COMMUN | NATURE | 期刊 |
3 | NAT Materials | NATURE | 期刊 |
4 | NAT PHOTONICS | NATURE | 期刊 |
5 | NAT PHYS | NATURE | 期刊 |
6 | SCIENCE | SCIENCE | 期刊 |
7 | REV MOD PHYS | APS | 期刊 |
8 | PHYS REV LETT | APS | 期刊 |
9 | PHYS REV A | APS | 期刊 |
10 | PHYS REV B | APS | 期刊 |
11 | PHYS REV E | APS | 期刊 |
12 | APPL PHYS LETT | AIP | 期刊 |
13 | J APPL PHYS | AIP | 期刊 |
14 | PHYS TODAY | AIP | 期刊 |
15 | CHINESE PHYS B | IOP | 期刊 |
16 | CHINESE PHYS LETT | IOP | 期刊 |
17 | COMMUN THEOR PHYS | IOP | 期刊 |
18 | EUROPHYS LETT | IOP | 期刊 |
19 | J PHYS B-AT MOL OPT | IOP | 期刊 |
20 | LASER PHYS | IOP | 期刊 |
21 | LASER PHYS LETT | IOP | 期刊 |
22 | NANOTECHNOLOGY | IOP | 期刊 |
23 | NEW J PHYS | IOP | 期刊 |
24 | REP PROG PHYS | IOP | 期刊 |
25 | APPL PHYS EXPRESS | IOP | 期刊 |
26 | APPL OPTICS | OSA | 期刊 |
27 | J OPT SOC AM A | OSA | 期刊 |
28 | J OPT SOC AM B | OSA | 期刊 |
29 | OPT EXPRESS | OSA | 期刊 |
30 | OPT LETT | OSA | 期刊 |
31 | CHINESE OPT LETT | OSA | 期刊 |
32 | OPT COMMUN | Elsevier | 期刊 |
33 | OPT LASER TECHNOL | Elsevier | 期刊 |
34 | PHYS LETT A | Elsevier | 期刊 |
35 | PHYS REP | Elsevier | 期刊 |
36 | APPL PHYS B-LASERS OPT | Springer | 期刊 |
37 | EUR PHYS J D | Springer | 期刊 |
38 | QUANTUM INF PROCESS | Springer | 期刊 |
39 | QUANTUM INF COMPUT | Rinton Press | 期刊 |
40 | INT J QUANTUM INF | World Scientific | 期刊 |
41 | J MOD OPTIC | Taylor & Francis | 期刊 |
42 | 物理学报 | 中国物理学会 | 期刊 |
43 | 光学学报 | 中国光学学会 | 期刊 |
44 | Electronics Letters | IET | 期刊 |
45 | IEEE Photonics Technology Letters | IEEE | 期刊 |
46 | IEEE Photonics Journal | IEEE | 期刊 |
47 | IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology | IEEE | 期刊 |
48 | IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics | IEEE | 期刊 |
49 | IEEE Journal of Quantum Electronics | IEEE | 期刊 |
50 | Nano Letters | ACS | 期刊 |
51 | ACS Nano | ACS | 期刊 |
52 | Advanced Materials | Wiley | 期刊 |
53 | Advanced Functional Materials | Wiley | 期刊 |
54 | Advanced Optical Materials | Wiley | 期刊 |
《高等光学》课程简明教学大纲
课程名称 | 高等光学 | 课程编号 | 1701a0001 | |
课程负责人 | 吴立军 | 教学成员 | 吴立军 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 学科基础课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使本科非光学专业毕业的研究生进一步熟悉物理光学的内容,了解与物理光学相关研究方向的最新进展。 要求:较熟练地掌握《大学物理》、《固体物理》等本科课程。
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课程内容 第一章 光的电磁理论 第二章 光波的叠加与分析 第三章 光的干涉和干涉仪 第四章 多光束干涉与光学薄膜 第五章 光的衍射 第六章 傅里叶光学简介 第七章 光的偏振与晶体光学基础
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考核方式 | 考试
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参考书目 | 1、物理光学(梁铨廷) 2、高等光学教程(季家镕) 3、应用电磁学(陈抗生) | |||
《非线性光学》课程简明教学大纲
课程名称 | 非线性光学 | 课程编号 | 1701a0002 | |
课程负责人 | 陆大全 | 教学成员 | 陆大全 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 学科基础课 | 授课方式 | 讨论、讲授 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握非线性光学的基础知识,可较顺利阅读相关专业文献,可开展非线性光学转换和传输的相关研究工作。 要求:较熟练地掌握《物理光学》、《电动力学》等课程。
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课程内容 第1章、引言 第2章、极化率经典理论及基本性质 第3章、二阶非线性效应入门篇 第4章、三阶非线性效应入门篇 第5章、衍射效应 第6章、色散效应 第7章、二阶非线性效应进阶篇 第8章、三阶非线性效应进阶篇 第9章、非线性传输数值模拟方法
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考核方式 | 考试+考查 | |||
参考书目 | (1) 《非线性光学》,李淳飞,哈尔滨工业大学出版社; (2) Nonlinear Optics, R.W. Boyd, Academic Press;
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《激光物理学》课程简明教学大纲
课程名称 | 激光物理学 | 课程编号 | 1701a0003 | |
课程负责人 | 周桂耀 | 教学成员 | 周桂耀 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 学科基础课 | 授课方式 | 课堂教学 | |
教学目的及要求 教学目的:使学生通过本课程的学习,掌握激光产生的基本原理、基本方法和实际应用。 教学要求:学生在学这门课之前需要掌握基本的光学(如:物理光学)和物理(如:大学物理)方面的基础知识
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课程内容 第1章 概述 主要介绍激光发展简史及激光物理学的意义 第2章 激光产生的基本原理 学习光和物质相互的作用过程,激光产生需要解决的物理过程及方法等 第3章 光学谐振腔与激光模式 学习激光模式的基本概念、激光谐振腔的种类和基本理论。 第4章 高斯光束 学习高斯光束的基本性质、传输与变换规律、聚焦和准直 、自再现变换、匹配 等 第5章 激光工作物质的增益特性 学习介质谱线加宽与线型函数、速率方程、均匀或非均匀加宽激光工作物质对光的增益、增益饱和、 烧孔效应等 第6章 激光器的工作特性 学习连续与脉冲工作方式、激光器的振荡阈值、激光器的振荡模式、连续激光器的输出功率、脉冲激光器的工作特性等 第7章 激光特性的控制与改善 学习模式选择、稳频技术、 调Q技术、超短脉冲技术、激光调制技术、激光偏转技术等 第8章 典型激光器 学习固体激光器、 气体激光器、染料激光器、以及其他新型激光器的工作原理及应用 | ||||
考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1. 《激光原理及应用》陈鹤鸣 2. 《激光原理及应用》陈家璧 3. 《激光原理》周炳琨 4. 《激光原理与技术》阎吉祥 | |||
《量子光学》课程简明教学大纲
课程名称 | 量子光学 | 课程编号 | 1701b0001 | |
课程负责人 | 张智明 | 教学成员 | 张智明,於亚飞,王金东 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握从事量子光学研究的基础知识,可较顺利阅读相关专业文献,可开展量子光学的研究工作。 要求:较熟练地掌握《光学》、《量子力学》、《电动力学》、《统计物理》等本科课程。
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课程内容 第1章、量子力学基础 第2章、经典电磁场与原子的相互作用 第3章、电磁场物理量的算符表示 第4章、电磁场的量子态 第5章、电磁场量子态在相干态表象中的表示 第6章、电磁场的相干性 第7章、量子电磁场与原子的相互作用 第8章、耗散和退相干的量子理论 第9章、量子光学实验中常用的物理系统 第10章、量子信息科学简介 第11章、冷原子物理简介
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考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1、张智明,《量子光学》(科学出版社,待出版) 2、Gerry G. and Knight P., Introductory Quantum Optics (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) 3、Scully M.O. and Zubairy M.S., Quantum Optics (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) | |||
《光传输理论》课程简明教学大纲
课程名称 | 光传输理论 | 课程编号 | 1701b0002 | |
课程负责人 | 郭旗 | 教学成员 | 邓冬梅、寿倩 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:本课程将注重对光传输过程中物理概念的阐述,以及对各种现象背后的物理机理的探讨。通过本课程的学习,使学生掌握光脉冲、光束在线性和克尔非线性介质中的传输特性等传输光子学研究的基础知识,达到可较顺利阅读相关专业文献。本课程是传输光子学领域的基础课程。 为了调动学生学习的主动性,真正掌握学习知识的方法和技能,本课程采用主动式教学模式进行授课。所谓主动式,就是讲课由老师和同学共同参与进行,同学全程参与上课过程,而不只是被动地被“灌输”知识。我们强调学生从被动听讲到主动参与的转变。 预备知识:电动力学(或电磁场理论,或“电磁场与电磁波”一类的课程)和数学物理方程。没有学过此两门课程(特别是电动力学)的同学一般请勿选上此课。 | ||||
课程内容 第一章:Maxwell方程及其相关基本概念 第二章:平面电磁波的反射和折射 第三章:傍轴近似条件下的Fresnel衍射 第四章:光束演化方程和Hermite-Gauss光束 第五章:波导问题概述 第六章:光脉冲及其演化方程 第七章:光束和光脉冲在非线性介质中的传输问题 第八章:各向异性介质中的光传输问题 | ||||
考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1. 郭旗,光传输理论讲义; 2. H. A. Haus, Waves and Fields in Optoelectronics, Prentice-Hall, Inc., 1984; 3. 郭旗,非局域空间光孤子,非线性光学研究前沿【光物理研究前沿系列(张杰主编),第三分册】,第四章(上海交通大学出版社,2014年,即将出版); 4. 张克潜、李德杰,微波与光电子学中的电磁理论,电子工业出版社,2005年5月第二版。 | |||
《半导体物理学》课程简明教学大纲
课程名称 | 半导体物理学 | 课程编号 | 1701b0003 | |
课程负责人 | 兰胜 | 教学成员 | 兰胜 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授 | |
教学目的及要求 通过本课程的学习使学生获得半导体物理方面的基本理论和基本知识,了解半导体光电子材料与器件的发展历史与最新进展,为后续相关课程的学习以及相关领域的研发奠定必要的理论基础。 | ||||
课程内容
本课程共分为10章,其中第1章主要讲授本课程所必须的基础内容,包括晶格结构和量子力学,第2-9章主要按照教材《半导体物理学》内容(刘恩科等主编,电子工业出版社出版)讲授,其中根据需要省略了“金属和半导体的接触”和“半导体表面和MIS结构”,增加了“低维半导体材料”,主要介绍量子阱、超晶格和量子点及其生长方法和器件性能。
第1章 晶格结构和量子力学基础 第2章 半导体中的电子状态 第3章 半导体中杂质和缺陷能级 第4章 半导体中载流子的统计分布 第5章 半导体的导电性 第6章 非平衡载流子 第7章 pn结 第8章 异质结 第9章 半导体的光学性质和光电与发光现象 第10章 低维半导体材料
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考核方式 | 考查(分为基本概念、计算和证明等)
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参考书目 | 1. 《半导体物理学》刘恩科等主编,电子工业出版社出版 2. 《半导体物理》,季振国编著,浙江大学出版社 3. 《量子力学》(卷1),曾谨言编著,科学出版社 4. 《Fundamentals of Semiconductors》, Eds. P. Y. Yu and M. Cardona, Springer | |||
《非线性光纤光学》课程简明教学大纲
课程名称 | 非线性光纤光学 | 课程编号 | 1701b0004 | |
课程负责人 | 徐文成 | 教学成员 | 徐文成、罗智超 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求
目的:通过本课程的学习,使研究生了解和掌握光纤光学、光纤激光技术以及光纤非线性效应研究的相关知识,能够较顺利阅读相关专业文献,可开展非线性光学光学领域的相关研究工作。 要求:较熟练地掌握《光学》、《激光原理和技术》、《非线性光学》等课程。
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课程内容
第1章 导论 第2章 光纤模式理论 第3章 脉冲在光纤中的传输 第4章 群速度色散 第5章 自相位调制 第6章 光孤子 第7章 偏振效应 第8章 交叉相位调制 第9章 受激啦慢散射 第10章 受激布里源渊散射 第11章 参量过程
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考核方式 | 考试
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参考书目 | 1、G. P. Agrawal,《非线性光纤光学》(Nonlinear Fiber Optics),电子工业出版社。 2、J.H.Franz、V.K.Jain著, 徐宏杰等译;《光通信器件与系统》,电子工业出版社,2002。
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《导波光学与器件》课程简明教学大纲
课程名称 | 导波光学与器件 | 课程编号 | 1701b0005 | |
课程负责人 | 黄旭光 | 教学成员 | 黄旭光 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握从事导波和集成光学的基础知识,可较顺利阅读相关专业文献,开展平面集成光学的研究工作。 要求:较熟练地掌握《光学》、《电动力学》或《电磁学》等本科课程。
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课程内容 第1章、电磁波理论基础 第2章、平板和条型波导 第3章、其它介质波导 第4章、光波导传输特性及表征 第5章、金属-介质波导 第6章、耦合模理论 第7章、光波导的制备 第8章、波导分光器和传感器 第9章、导波光束调制 第10章、波分复用波导器件 第11章、其它光波导器件
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考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1、曹庄琪编著《导波光学》科学出版社 2、宋贵才编著《光波导原理与器件》清华大学出版社 3、李玉权、崔敏编著《光波导理论与技术》人民邮电出版社 | |||
《微纳成像与检测》课程简明教学大纲
课程名称 | 微纳成像与检测 | 课程编号 | 1701b0007 | |
课程负责人 | 钟丽云 | 教学成员 | 钟丽云 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求
目的:通过本课程的学习,使研究生掌握微纳成像与检测的基本知识,包括原理、基本方法和主要技术,在此基础上,可较好地阅读相关专业文献,可开展微纳成像与检测及其在相关领域中的应用方面的研究工作。
要求:熟悉《工程光学》、《数字信号处理》、《数字图像处理》等课程内容。
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课程内容 第1章:绪论 第2章: 光学显微成像系统 第3章:双光子显微术 第4章: 激光共聚焦显微术 第5章:原子力显微术 第6章:扫描隧道显微术 第7章:近场光学显微术 第8章:光镊技术及应用 第9章:光学相干层析技术及应用 第10章:光谱及光谱成像技术 第11章:Raman光谱技术及应用 第12章:相干反斯托克斯拉曼光谱技术及应用
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考核方式 | 考试或考查 | |||
参考书目 | (1) 胡小唐,微纳检测技术,天津大学出版社,2010 (2) Rafael C.Gonzalez, Digital Image Processing ,电子工业出版社,2008 | |||
《线性系统分析及光学应用》课程简明教学大纲
课程名称 | 线性系统分析及光学应用 | 课程编号 | 1701b0008 | |
课程负责人 | 吕晓旭 | 教学成员 | 吕晓旭 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 专业必修课 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求: 线性系统分析理论和方法在信号及系统分析中有着非常重要的作用,光电检测技术和计算机技术的发展使其在光学领域中的地位变得更为突出。本课程将讨论线性系统分析的理论、方法及其在光学中的应用问题。通过课程的学习,拟在梳理基本理论和方法的基础上,从物理模型、方法论、认识论以及应用等几个层面上对课程内容有新的理解和掌握,通过一些在光学中实际应用的例子,了解和掌握线性系统分析理论和方法在光学信号采集分析方面的应用。
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课程内容: 1、 概论 2、 信号与系统; 3、 光波及光学系统的线性性; 4、 时间、空间线性不变系统信号与系统间的关系; 5、 系统及信号的傅里叶分析; 6、 信号的采样与重构; 7、 拉普拉斯变换、Z变换及其在系统分析中的应用; 8、 应用问题之一——滤波器设计; 9、 应用问题之二——光学测量中的应用。 | ||||
考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1. J. W. Goodman,Introduction to Fouriou Optics,McGraw-Hill,1996 2. Simon Haykin And B. V. Veen, Signals And Systems, John Wiley & Sons, 2003 3. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall, 2008
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《量子计算与量子信息论》课程简明教学大纲
课程名称 | 量子计算与量子信息论 | 课程编号 | 1701c0001 | |
课程负责人 | 於亚飞 | 教学成员 | 於亚飞,张智明,王金东 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授及讨论 | |
教学目的及要求
本课程的目的是从具体到抽象、深入浅出地介绍量子计算与量子信息领域的主要思想与方法。一方面提供理解量子信息学所需的物理、数学、计算机科学的知识背景,另一方面使研究生理解并掌握本领域的基本工具与核心结果。本课程可作为在本领域继续进行独立研究的前奏。
要求: 较熟练掌握《量子力学》,同时具备一定的《计算机科学》及《信息理论》的基础知识。 | ||||
课程内容
1. 基本概念,包括量子力学基础及计算机基础理论 2. 量子计算理论,包括量子门,量子线路,量子算法及其物理实现 3. 量子信息理论,包括量子信息量,噪音与纠错,熵,量子纠缠态,与量子信息过程。
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考核方式 | 考查 | |||
参考书目 | 1.Quantum computation and quantum information, Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang, Cambridge university press 2000 2.量子计算与量子信息原理,Giuliano Benenti,Giulio Casati, Giuliano Strini,科学出版社 3.量子信息物理原理,张永德,科学出版社 | |||
《量子通信与量子密码术》课程简明教学大纲
课程名称 | 量子通信与量子密码术 | 课程编号 | 1701c0002 | |
课程负责人 | 王金东 | 教学成员 | 王金东 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授\讨论\课程实验 | |
教学目的及要求: 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握从事量子通信研究的基础知识,掌握量子通信实验研究所需的基本实验技术的原理,可较顺利阅读相关专业文献,可开展量子通信的实验研究工作。 要求:较熟练地掌握《光学》、《量子力学》等本科课程。
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课程内容 第一章:量子通信与量子密码术的物理原理及物理实现 具体包括:量子通信的研究内容与发展现状、物理原理;量子信号的产生技术;量子信号的调制原理;量子信号的探测原理与技术;量子通信网络节点技术,通过本章的学习了解量子通信与量子密码术的物理原理和结构,以及各个模块实现的基本原理。 第二讲:量子保密通信的基本协议 介绍量子保密通信系统的常见协议,以及理论协议的窃听误码规律、协议效率等基本协议特征。 第三讲:常见量子保密通信系统的实验实现 主要介绍常见量子保密通信系统的基本实验实现技术,包括如何实现相位编码和偏振编码等量子保密通信系统的光学实现,掌握实验实现的基本原理,初步体会实验实现中可能碰到的问题。 第四讲:量子保密通信系统中的常见技术问题 针对量子保密通信系统中实验实现的常见技术问题进行详细介绍,使得学生能够了解并学会处理相关技术实现问题。 第五讲:量子保密通信系统的安全性问题 介绍量子保密通信的协议安全性和现实安全性问题。 | ||||
考核方式 | 考查(课程论文)
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参考书目 | 量子通信原理与技术,尹浩等,2013,科学出版社。 量子密码学,曾贵华,2006,科学出版社。 量子密码通信,马瑞霖,2006,科学出版社
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《光纤无线通信与传感技术》课程简明教学大纲
课程名称 | 光纤无线通信与传感技术 | 课程编号 | 1701c0003 | |
课程负责人 | 黄旭光 | 教学成员 | 黄旭光 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握从事宽带通信与传感基础知识,可较顺利阅读相关专业文献,开展相关的研究工作。 要求:较熟练地掌握《光学》、《电动力学》或《电磁学》等本科课程。
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课程内容 第1章、光纤通信系统组成 第2章、光纤传输特性 第3章、常用光纤器件 第4章、光纤通信网络 第5章、强度型光纤传感器 第6章、相位型光纤传感器 第7章、无线通信系统概述与现代无线通信系统 第8章、蜂窝的概念:系统设计基础 第9章、移动无线电传播:大尺度路径损耗与小尺度衰落和多径效应 第10章、移动无线电中的调制技术 第11章、均衡、分集和信道编码 第12章、无线通信多址接入技术 第13章、无线网络、无线系统和标准 第14章、常用无线传感器件 第15章、其它传感器件与网络 | ||||
考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1、袁国良《光纤通信原理》清华大学出版社 2、江毅《高级光纤传感技术》科学出版社 3、王贤君《无线通信系统与技术》人民邮电出版社 4、何道清《传感器与传感器技术》科学出版社
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《计算方法》课程简明教学大纲
课程名称 | 计算方法 | 课程编号 | 1701c0004 | |
课程负责人 | 胡巍 | 教学成员 | 胡巍 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 目的:通过本课程的学习,使研究生掌握数值计算中的基础知识,初步掌握基础数值计算的算法原理,可进一步开展光学领域的相关数值计算。 要求:较熟练地掌握《高等数学》、《线性代数》等本科课程,基本掌握一门编程语言或Matlab。
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课程内容 1.算法与误差概念:了解算法的定义、速度、可靠性、稳定性,算法与数学的联系;误差来源及影响。 2.线性代数:了解Guass消去法的方法、缺点和改进(选主元),LR分解、矩阵求逆等,重点掌握对角矩阵的追赶法。 3.插值与外推:了解多项式插值(拉格朗日、牛顿、埃尔米特)的性质和问题,重点掌握三次样条插值。 4.回归与逼近:了解最小二乘拟合方法、一致逼近方法,切比雪夫逼近,特殊函数计算等。 5.方程求根与迭代法:了解方程求根的一般方法、牛顿迭代法等。 6.数值微积分:了解各种等距节点积分方法、龙贝格积分公式、高斯形积分,微分与差分的关系。 7.快速傅立叶变换:重点掌握FFT的算法、变换性质、坐标转换关系、位反转关系等,以及卷积相关计算。 8.常微分方程的初值问题:了解常微分方程初值问题的积分方法,重点掌握龙格-库他法、李查森外推法。 9.偏微分方程的初值问题:重点掌握 扩散方程的显示、隐式算法、平均隐式算法的稳定性和精度,频谱法(FFT方法)。 10. 数学软件介绍:介绍mathematica,matlab等软件使用
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考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | n 邓建中,计算方法,西安交通大学出版社。 n 冯康,数值计算方法,国防出版社。 n W. H. Press, Numerical Recipes in C (中、英), in C++(英文影印) . | |||
《光信息处理系统与技术》课程简明教学大纲
课程名称 | 光信息处理系统与技术 | 课程编号 | 1701c0005 | |
课程负责人 | 梁瑞生 | 教学成员 | 梁瑞生 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求 信息光学是物理光学和信息理论相互结合而发展起来的新的学科分支。通过本课程的学习,掌握采用傅里叶和线性系统理论来分析光波的传播、衍射和成像现象,了解信息光学在光学传递函数、光学全息、光学信息处理等方面的作用,为在光学工程、光学仪器检测、工农业生产、生物医学以及科学研究打下基础。
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课程内容 1、 二维线性系统及其傅里叶分析 2、 光的标量衍射理论 3、 光学成像系统的衍射特性及频率传递函数 4、 光学成像系统的光学传递函数 5、 光学全息原理及拍摄技术 6、 白光显示技术 7、 全息存储技术 8、 计算全息 9、 数字全息 10、相干光学信息处理 11、非相干光信息处理 12、数字光计算 13、光学干涉测量中的光信息处理
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考核方式 | 讨论和课程论文
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参考书目 | 1、《信息光学》,梁瑞生、吕晓旭编著,电子工业出版社,2008 2、《信息光学》,苏显渝,科学出版社,1999 3、《Introduction to Fourier Optics》,J.W.Goodmen,McGraw-Hill,
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《光学相位测量技术与应用》课程简明教学大纲
课程名称 | 光学相位测量技术与应用 | 课程编号 | 1701c0006 | |
课程负责人 | 吕晓旭 | 教学成员 | 吕晓旭 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲授、讨论 | |
教学目的及要求: 光学测量是光学工程学科中的基础性内容,光学相位测量是通过测量光场相位分布,继而得到待测量对象三维形貌或物性的高精度测量技术。通过本课程学习,要求了解和掌握光学相位测量的理论、方法、发展动态和主要技术,了解主要的仪器设备和应用。.
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课程内容: 1、 引言 2、 光学测量的物理基础; 3、 光学测量中的调制与解调制——信号的获取; 4、 光学相位测量方法及技术的总体介绍; 5、 相移干涉相位测量方法; 6、 空域傅里叶变换相位测量方法; 7、 时域傅里叶变换相位测量方法; 8、 多波长相位测量方法; 9、 白光干涉扫描测量方法; 10、 数字全息光学相位测量方法; 11、 光学散斑干涉测量方法; 12、 结构光投影光学相位测量方法; 13、 应用问题及典型的商业化光学相位测量仪器。
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考核方式 | 考试 | |||
参考书目 | 1. J. W. Goodman,Introduction to Fouriou Optics,McGraw-Hill,1996 2. R. S. Sirohi, Optical Methods Of Measurement: Whole-Field Techniques, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009 3. D. Malacara, Optical Shop Testing, John Wiley & Sons, 2007 4. U. Schnars and W. Jueptner, Digital Holography, Springer-Verlag, 2005 | |||
《先进光学与痕量物质检测技术》课程简明教学大纲
课程名称 | 先进光学与痕量物质检测技术 | 课程编号 | 1701c0007 | |
课程负责人 | 陈长水 | 教学成员 | 陈长水 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 讲座加实践 | |
教学目的及要求: 本课程是光电专业学生重要的专业技术课,是一门理论性和实践性很强的课程。本课程通过讲座和实例学习使学员掌握先进的光学和痕量物质检测的基本概念和方法。痕量物质检测和先进光学的基本概念和相关的新概念、名词及术语;了解先进光学和痕量物质检测技术的发展特点、设计技巧和方法;掌握先进光学系统和痕量物质检测系统的设计思路和方法技巧,通过本课程学习,使学生获得先进的光学和痕量物质检测的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析问题和解决问题的能力,为后续学习打下良好基础。
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课程内容 主要从激光的最新技术发展讲述现代光学的进展和发展理念。讲述灯泵浦激光发展与应用情况;全固化激光发展与应用情况;光纤激光发展与应用情况;非线性光学发展与应用情况;半导体激光发展与应用情况等。重点讲述微纳光子技术在现代光学上应用和发展情况;中红外光学技术和发展情况;陶瓷激光器的发展情况等;讲述多种痕量物质的检测方法;讲述不同检测方法等在目前的痕量物质的检测应用情况等。最后展望未来光学技术发展和痕量物质检测的方向等。
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考核方式 | 闭卷考试 | |||
参考书目 | 1、光子学技术与应用 刘颂豪主编 广东科技出版社 2、光电子技术 明海等 中国科学技术大学出版社 3、光谱分析技术及其应用 李民赞 科学出版社
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《红外与微光技术》课程简明教学大纲
课程名称 | 红外与微光技术 | 课程编号 | 1701c0008 | |
课程负责人 | 侯峙云 | 教学成员 | 侯峙云 | |
学时 | 36 | 学分 | 2 | |
课程类别 | 选修课程 | 授课方式 | 课堂教学 | |
教学目的及要求 红外技术是研究红外辐射的产生、发射、传输、转换、测量及应用的一门高新技术。通过本课程的学习,使学生可获得红外技术方面必要的基本理论、基本知识和基本技能,了解红外技术应用和我国红外事业发展的概况。能独立地应用这些基本概念、基本理论和基本方法来分析和计算,并具有一定的解决实际问题的能力,为今后的学习和工作奠定基础。 | ||||
课程内容 (1)第一章 绪论 对红外辐射的基本知识与发展进行介绍。通过了解红外辐射的物理特性;掌握红外线的产生和本质以及红外技术的发展趋势等来激发学生的学习的兴趣。 (2)第二章 红外技术的基本理论 本章的教学目的是要求学生理解辐射量的计算方法及红外辐射的基本定律;掌握辐射度学的基本知识。 2.1红外辐射度学基础 2.2 辐射量的计算 2.3 红外辐射的基本定律 2.4 黑体辐射的计算 [本章重点]: 1.熟练掌握基本辐射量及计算方法 2.熟练掌握红外辐射的基本定律内容 3. 熟练掌握黑体辐射的计算 [本章难点]: 1.基本辐射量的应用计算 2.黑体辐射的相关理论的理解 (3)第三章 红外辐射源 让学生了解各种红外辐射源的特点,理解激光器的产生原理;掌握各种红外辐射源的应用。 3.1 黑体辐射源 3.2 电热固体红外辐射源 3.3 气体放电辐射源 3.4 红外激光器 3.5 自然辐射源 [本章重点]: 1.黑体辐射源 [本章难点]:1. 黑体辐射源的有效发射率的计算 (4)第四章 红外光学材料及光学薄膜 让学生了解红外光学材料及光学薄膜的基本性能;掌握其应具有的基本性能。 4.1 红外光学材料 4.2 光学薄膜 4.3 滤光片 [本章重点]: 1.几种常见的光学材料 2.光学薄膜的光学特性分析与计算 [本章难点]:光学薄膜的光学特性 (5)第五章 红外辐射在大气中的传输 让学生理解地球大气的组成成分以及引起大气衰减的主要原因。 5.1 地球大气 5.2 研究大气吸收的方法 5.3 水蒸气、二氧化碳、臭氧和其他吸收红外辐射的气体 [本章重点]:1.大气吸收理论 [本章难点]:大气中几种主要吸收红外辐射气体的相应量的计算 (6)第六章 红外探测器概述 让学生了解掌握红外探测器的构成及分类,了解其性能参数。 6.1红外探测器的分类 6.2红外探测器的性能参数 6.3 几种常用的红外探测器 [本章重点]: 1.红外探测器的性能参数 2. 几种常用的红外探测器的特性 [本章难点]:红外探测器的性能参数的计算 (7)第七章 典型的红外仪器及应用 让学生了解拉掌握和了解几种红外仪器的测量对象和仪器功能。 7.1红外辐射测量技术 7.2 红外辐射计 7.3红外加热技术的应用 [本章重点]:1.红外辐射测量技术 [本章难点]:红外辐射测量技术的实际应用
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考核方式 | 考查 | |||
参考书目 | 《红外与微光技术》吴宗凡等著,国防工业出版社 《红外物理》张建奇,方小平编著,西安电子科技大学出版社
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