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电子科学与技术可以从事什么职业?就业前景怎样?

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“电子信息类”专业是工科中的一个大家族,“电子科学与技术”“电子信息工程”“电子信息科学与技术”“微电子”都是这个大家族中的好“兄弟”。

这些听着名字格外相似,叫起来还有些拗口的专业你知道几个?它们学的是什么?它们之间有什么区别?

今天我们就来介绍其中之一——电子科学与技术。

01

专业解析

专业介绍

电子科学与技术是以近代物理学与数学为基础,研究电磁波的生产、运动及在不同介质中相互作用的规律,以及在此基础上发明和发展各种信息电子材料、元器件、集成电路乃至集成电子系统的学科。

简单来说,电子和电磁波在不同介质中传递时会产生许多物理现象和物理效应,电子科学与技术专业是要掌握电子的这些规律,并能利用和控制电子运动规律制成电子器件。电子科学与技术专业正是一门以电子、电子器件及其系统应用为研究对象的学科。各种电子材料、元器件、集成电路、wifi等都是这个专业的成果。

从学科上说,电子科学与技术是一级学科,属于工学中的电子信息类,它包括电路与系统、物理电子学微电子学与固体电子学、电磁场等专业方向。可以说是物理电子+机械电子+微电子+光电子的统称。

举例说明

信息的载体是数据,数据的载体是信号,而信号的载体是场与波,电子信息类专业设置基本是按照这样的主线来进行的。

北京航空航天大学电子信息工程学院副院长王俊教授,以一部手机为例,让我们看到了电子类不同专业的作用。

手机是个电子设备,要将语音传送出去,首先要将语音转换为手机能够处理的信号,这要用到麦克风也就是传感器,需要用语音信号处理(电子信息工程专业);语音信号需要传输的更快、更清楚,需要用通信系统通信工程专业);处理后的信号从手机里面发出需要射频电路(电子科学与技术专业);上述功能需要由集成电路实现(微电子专业);集成电路往往是可以编程的,则需要程序设计;手机还需要上网,视频也要传输,就有了多媒体处理。

02

专业与就业

就业领域

提起电子科学与技术,人们会联想到电脑、手机、家用电器等电子设备。没错,它确实是电子工业发展的基础,而电子工业的发展让我们进入了数字化时代。

这个专业主流的工作就是在各个领域从事电子材料、元器件、集成电路和相应的产品、技术研发、生产、更新、维护。毕业生在通信、电子信息、集成电路等行业就业的较多。

除了“电子材料”“元器件”之外,电子科学与技术也会涉及电子系统和光电子系统的研究,还有一些我们看不见摸不着的领域,比如利用技术手段对电磁波进行控制,阻止通信等等。

技术的不断进步,电子科学与技术在民用、信息、能源、材料、航天、生命、环境、军事等科技领域将获得更广泛的应用。

就业方向

从就业方向来看,市场对电子技术人才的需求大体有三方面:“电子器件”的研究开发、制造调试;排除设备技术故障、监视、维修及客户服务;硬件和软件安装以及配置更新和系统操作。

具体的就业方向包括:

1.电源、电路。电源、模拟电路、数字电路、射频电路、微波电路等。

2.微电子方向。集成电路的设计验证、封装和测试。

3.光电子方向。成像,探伤,光通信等。

4.通信方向。从上面手机的例子也能看出,电子类专业可以说是电电相关,相互之间也有交叉。可以从事通信工程的设计、施工、调试等工作。

5.信号处理。如图像处理模式识别等。

6.互联网方向。互联网系统集成、硬件开发相关工作。

7.多媒体方向。各种音频、视频编码、解码等。

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03

院校推荐

院校推荐

提起电子科学与技术,就不得不提咱们“两电一邮”中的电子科技大学,我们以电子科学与工程学院(示范性微电子学院)为例:

电子科学与工程学院(示范性微电子学院)成立于2018年1月,由原电子工程学院、原微电子与固体电子学院(示范性微电子学院)和原物理电子学院所属电子科学与技术学科相关方向合并组建。

学院拥有一支以中国科学院院士刘盛纲教授领衔的雄厚师资队伍。学院现有两院院士4人,高层次杰出人才72人;在编教职工460余人,其中专任教师300人,专职科研58人,专职实验人员38人。

学院设有电子科学与技术一级学科博士点和硕士点。负责建设的“电子科学与技术”学科为国家一级重点学科,在2017年全国第四轮学科评估中,“电子科学与技术”获得A+(全国第一),力压北大清华。学院拥有“电子科学与技术”一级学科博士后流动站。

方向简介——电磁场与微波技术

电子和信息领域内的几乎所有重大技术进展都离不开电磁场与微波技术的突破。它的应用领域蕴含在国民经济、国防建设和人民生活的各个方面。同时,电磁场和微波技术也随着当代物理、数学、技术学科的不断进步而得到日新月异的发展。

电磁场和微波技术学科研究的内容包括:电磁信号(包括高频、微波、毫米波、光波等)的产生、交换、传播、传输、发射、接收及散射等有关的理论和技术,信息(包括图像、语音、空间及传输媒体性能)的获取、处理及传输的理论和技术。

总结:研发通信信号,5G到6G。

方向简介——物理电子学

物理电子学是研究粒子的学科,对于现代的很多新技术有着很大的影响,主要包括六大方向内容。

一、量子通讯

这个方向主要搞量子技术在通讯方面的应用,对将来量子计算机的发明有着非常重要的影响。

二、辐照电子学

这个课题主要探讨辐照后器件的一些现象情况,涉及到军事到医学很多方面,对于日后的电子工程技术有着很大的帮助。

三、非线性电子学

该课题主要探讨非线性现象,研究的对象和方法偏向于理论性,属于比较高深的研究课题。

四、噪声中提取随机信息

很多时候,会遇到需要提取一段杂乱语音信息中的有效信息,这就需要用到该课题研究的知识。实际应用在雷达、声呐等捕捉信号的机器上。

五、高速信号互联

该课题研究在信号传输率达到千兆以上时,信号的分布机制。网络的提速,离不开这些研究的成果。尤其最近5G网络已经开始试验,该项研究为其做出了很大贡献。

六、实时物理信息处理

在大信息量的环境下,提取有用的信息极为困难,由于占比低,所以这项技术远远超出了一般电子技术所能达到的效果。该项研究对于一些实时操作系统的应用有着很大的影响。

04

辅导课程

携行胡萝卜老师之前对电子科技大学的电子科学与技术等专业做过详细汇总,并且邀请了专业的老师对历年的报录情况做了一下详细的分析,大家可以直接点击链接查看哦!

电子科技大学813电磁场与电磁波最新招生信息汇总:含多个专业历年分数线、参考书目、专业课真题……

根据携行老师对历年报考数据的分析发现,相对于考858信号与系统的各专业,初试科目为813电磁场与电磁波的各专业分数线相对来说要低一些,不过不能掉以轻心,因为813本身专业课难度并不低。

携行教育作为一家成都本土的考研机构,为了帮助更多想考电子科技大学813电磁场与电磁波相关专业的同学,特成立了813特色专业项目。

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