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应用物理学专业
本专业培养具有扎实的物理学理论基础和基础实验技能、数学、外语和计算机应用能力以及较强的工程实践能力的宽口径、通用型高级科学技术人才。
力学、电磁学、光学、原子物理学、分析力学、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、固体物理学、电工技术、电子技术、复变函数、数学物理方法、激光原理与技术、软物质物理、半导体物理与器件、纳米材料与技术。
毕业生可报考凝聚态物理、光学、光学工程、材料物理与化学、计算机、电子技术、测试技术等相关专业的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可到研究院(所)、高新技术企业、高校、部队等,从事光电子技术、物理测试与传感技术等领域的新原理、新技术、新器件的研究、开发、应用、教学及管理等工作。
工程力学专业
培养具有扎实的数学及力学基础知识,掌握大型工程设计与优化分析计算方法及软件应用,具有较强的计算机应用能力和结构设计与强度分析、工程力学、振动与噪声控制、机器人动力学与控制和系统可靠性分析理论与技术、先进材料设计等能力,知识面宽、适应性强的高级工程技术人才。
主要课程:
理论力学、材料力学、机械设计基础、线性代数、概率论与数理统计、计算方法、系统动力学、振动理论、塑性力学、流体力学、振动测试、非线性振动、机械噪声控制、复合材料力学、振动控制技术、机器人动力学与控制、生物力学、结构力学、疲劳与断裂、工程软件及应用、计算力学、工程测试技术等。
毕业生可选择报考本专业及相关学科专业的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可选择在航空、航天系统的研究院(所)、企业就业,以及从事机械、信息、土建、材料、交通、能源、船舶、水利、化工等领域中有关力学的工程设计、科研和技术开发等工作,也可从事高等院校力学方面的教学工作。
测控技术及仪器专业
1)培养目标
培养从事多种弱信号检测,处理,自动控制及仿真技术研究和从事自动检测,自动参数识别系统设计与研制的高级工程技术人才。
主干学科:
机密仪器及机械光学工程
电路与系统,电子线路,数字信号处理,传感器原理与检测技术,数字化测试技术,自动控制理论,微机原理及应用,计算机软件设计等。
高年级根据社会需要,学习柔性的、适应性强、反映本学科领域新技术、新发展的专业课及专业选修课。
3)就业与深造方向
本院精密仪器及机械和检测技术与自动化装置、机械电子工程等专业每年录取研究生近60名。
应届本科生录取比例在30%以上。
采取学生与用人单位双向选择的就业方式,本专业毕业生可在国民经济各部门从事测量与控制领域内的有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究以及运行管理等方面的高级工程技术工作。
1999年以来,除继续读研的学生外,本专业毕业生就业的一次签约率均为100%。
通信工程专业
培养从事通信与信息电子系统的研究、设计、开发和应用,掌握移动通信、数字程控交换、计算机通信、光纤通信、多媒体通信、卫星通信与导航、电视新技术与遥控遥测等的基础理论,能够在电子、通信和计算机等高新技术应用领域从事设计、研究和管理的高级工程技术人才。
电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、微机原理及应用、计算机软件基础、通信原理、计算机通信、移动通信、数字程控交换、电视技术、光纤通信、测控技术等。
毕业生可在信息与通信工程、生物医学工程等专业方向攻读硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可选择科研机构、工业部门和企事业单位从事设计制造、科技开发、应用研究和科研、教学及行政管理等方面的工作。
自动化专业
自动化(动力与能源学院)
培养从事飞行器动力装置控制系统及其它热动力机械自动控制系统研究、设计、生产、试验、运行维护和技术管理等方面工作的高级工程技术人才。
主要专业基础与专业课:
电子技术、测试技术、自动控制原理、现代控制理论、计算机控制、工程流体力学、控制元件、航空发动机原理、航空推进系统控制等。
毕业生可报考控制理论与控制工程、航空宇航推进理论与工程等相关学科专业的硕士研究生,近年本科毕业生的研究生录取率为30%以上。
毕业生就业实行双向选择,可选择航空、航天、动力与能源系统、信息产业系统的科研院(所)、大中型企事业单位工作。
就业地点主要集中在北京、上海、成都、西安、深圳、沈阳等大中城市。
1999年以来一次就业率为100%。
自动化(自动化学院)
培养能够综合运用自动控制理论,工业过程,现代控制理论,计算机控制理论,优化决策理论,系统仿真技术,测控技术,从事工业过程控制系统,飞行控制系统,计算机控制系统,惯性导航控制,实时仿真系统,流体传动与伺服控制系统以及计算机系统工程,机电控制工程,现代信号处理技术,并行处理与并行计算技术,测控技术及工业自动化,工业过程自动化系统的分析,设计,仿真和自动化检测技术,新型工业自动化仪表的研究与设计的高级研究和工程技术人才。
主干学科:
控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术
电工技术,电子技术,自动控制理论,微机原理与应用,计算机仿真与辅助设计,现代控制理论,计算机过程控制,控制系统元件,计算机网络与通讯,数字信号处理,可编程控制器,单片机原理与接口技术等。
3)学生继续深造方向
本院控制理论与控制工程、导航、制导与控制、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能控制、机械电子工程均取得博士学位授予权,每年录取研究生近80名。
电气工程及其自动化专业
电气工程及其自动化(航空学院)
本专业主要培养掌握电气工程及电气系统方面的基础理论、方法和基本技能,具有较强的分析和解决问题的能力,能从事电气系统自动化设计、开发和运行控制顶层设计、民航飞机先进电气系统维修、大系统综合自动化测试的高级技术和管理人才。
电力电子与电力传动,载运工具运用工程。
自动控制原理,电力拖动,电力电子变流技术,自动化测试,飞行控制系统,飞机电气系统与维修等。
毕业生可选择报考电力电子与电力传动、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等学科方向的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,就业方向主要分布在航空、航天等行业的研究所、国有大型企业,民航系统的民航公司、机场当局、民航维修企业,及IT类高科技企业就业,从事电气系统设计和故障诊断;
电力电子系统设计、开发、信息处理和试验分析;
电子与计算机技术应用;
民机系统维护与系统可靠性分析;
电气系统的故障诊断技术及故障自动化检测技术等。
电气工程及其自动化(自动化学院)
培养从事与电气工程有关的系统运行,自动控制,电力电子技术,信号处理,试验分析,研制开发,经济管理以及电子与计算机技术应用,飞机系统维修与系统可靠性分析,电气系统的故障诊断技术及故障自动化检测技术等领域工作的宽口径、复合型高级工程技术人才。
电气工程、计算机科学与技术、控制科学与工程
电路原理,电子技术基础,自动控制理论,微机原理及应用,电气测试技术,飞机电气系统,电力电子交流技术,电机原理与电力拖动,现代交直流调速等课程。
3)学生继续深造方向
本院电力电子与电力传动、电机与电器、控制理论与控制工程专业每年录取研究生近100名。
电子信息工程专业
电子信息工程(航空学院)
本专业主要培养掌握电子与信息技术的基本理论、方法和基本技能,具有较强的分析和解决问题的能力及自学能力,能从事通信、导航与控制综合系统顶层设计,以及民航飞机先进卫星通信与导航以及大系统综合自动化测试的高级技术和管理人才。
通信与信息系统、信号与信息处理,载运工具运用工程。
自动控制原理、电子线路、脉冲数字电路、高频电子线路、电磁场与电磁波、通信导航与雷达、飞行控制系统与仪表、通信原理、航空计算机系统、数字信号处理、计算机自动测试、全球卫星定位系统与应用等。
毕业生可选择报考通信与信息系统、信号与信息处理、载运工具运用工程等相关学科的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,就业方向主要分布在民航公司、IT类企业、研究所等,从事电子设备与系统研究、设计、开发和应用研究,以及相关领域的技术管理工作。
电子信息工程(航海学院)
培养具有良好的电子技术及信息处理理论基础,具备从事电子设备与系统研究、设计、开发和应用;
信息传输与处理技术研究与应用;
自动化技术及电子测量技术、微机接口技术开发与应用;
水声通信、检测、导航等技术研究以及相应设备的设计、应用及维护技术;
多种微弱信号检测、处理和仿真技术研究与应用;
自动检测设备和参量识别系统的设计、研制及应用;
数字信号处理和故障诊断技术;
微电子设备、超大规模集成电路应用;
水下导引电子系统的研究、设计、制造等方面的高级工程技术人才。
电子与微电子电路原理、数字信号处理及应用、自动控制原理、通信原理、电子仪器原理及测试技术和声学原理及传感器技术、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字逻辑电路、自动化测试技术、工程水声基础理论、信号检测与估值、水下物理场等。
毕业生可选择报考本专业及相关学科专业的硕士研究生,近年来平均考研率40%以上。
毕业生就业实行双向选择,就业方向主要集中在研究所和IT类企业,从事军事或民用有关电子工程和水声工程方面的科研、生产、产品设计及使用维护方面的有关工作。
电子信息工程(电子信息学院)
培养从事电子设备与系统研究、设计、开发和应用,信息传输、交换、检测与处理技术研究;
电子设备与系统的研制、生产与应用;
电子设计、自动化技术及电子测量技术、微机接口技术开发与应用;
微波技术开发与应用;
通信、导航设备的设计、应用及维护技术;
数字通信和计算机在现代飞机电子设备自动化测试中的应用;
微电子设备、超大规模集成电路系统的研究、设计、制造方面的高级工程技术人才。
电子与微电子电路原理、信号检测与估值、数字信号处理与应用、微机原理及程序设计语言、计算机控制原理、通信原理、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、微机原理及应用、计算机软件基础、自动化测试技术、电磁场与微波技术以及各种电子系统及信息处理等。
毕业生可在信息与通信工程、电路与系统等专业方向继续攻读硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可选择科研机构、工业部门等企事业单位从事设计制造、科技开发、应用研究和科研、教学及行政管理等方面的工作。
计算机科学与技术专业
培养具有系统的计算机软硬件基本理论、专业知识,良好的工程技能和综合素质,具有国际竞争力的计算机科学研究与工程技术人才。
能够从事计算机网络、嵌入式系统、软件工程、数据库系统、多媒体信息处理等技术的研究与开发,以及面向工程领域的计算机软硬件系统和计算机应用系统的设计和开发。
离散数学、数据结构、算法设计与分析、面向对象程序设计、计算机操作系统、计算机组成原理、汇编语言与接口、计算机网络原理、编译原理、软件工程、数据库概论、数字图像处理、多媒体技术、人工智能、信号与系统、计算机系统结构、网络安全等。
毕业生可报考本专业或相关专业的硕士研究生,近几年应届生考研率在30%以上。
8%左右的优秀本科生有获得校内外免试推荐研究生的机会。
毕业生就业实行双向选择,主要在科研部门、教育单位、高新技术产业和各类企事业单位从事计算机学科领域的研究、设计、开发与管理等工作。
近几年的毕业生就业率保持在98%以上。
机械设计制造及其自动化专业
机械设计制造及其自动化(航海学院)
培养从事机电工程及自动化、机电设备的计算机控制、机电产品自动化制造系统、柔性机械制造系统(FMS)、计算机集成制造系统(CLMS)、水下航行器设计与制造、工业机器人等方面(设计、试验研究及制造)的高级工程技术人才。
软件工程、现代机械设计方法、电子测控技术、电工技术、模拟及数字电子技术、机电控制工程基础、微机原理与应用、现代机械制造技术、机械工程测试技术、计算机集成制造系统、CAD/CAM/CAE、电机与拖动、机械制造工艺与夹具、数控机床与编程、软件设计基础、机电一体化基础、工业机器人设计与应用、测试技术与信号处理等。
毕业生就业实行双向选择,可在研究所、企业、设计部门、高等院校及使用部门从事机械类产品的开发、基础理论的研究及有关产品的设计、制造、试验与测试等方面的工作。
,毕业生尤其受到船舶行业相关研究院所的欢迎。
近年来就业率97%以上。
就业地点主要集中在大中心城市。
机械设计制造及其自动化(机电学院)
本专业为陕西省名牌专业,面向航空、航天及通用机械行业,培养从事机械设计和制造、自动化制造、机电一体化、计算机控制、柔性制造系统(FMS)、计算机集成制造系统(CIMS)、水下航行器设计与制造、工业机器人等方面的设计、制造、研究及管理的复合型高级工程技术人才。
机械原理、机械设计、电工技术、模拟及数字电子技术、机电控制工程基础、软件技术、现代机械设计方法、现代机械制造技术、测试技术、计算机集成制造系统、数字化设计与制造、液压传动及伺服控制系统、电机与拖动原理、机床原理与设计、数控机床与编程、机电一体化基础、工业机器人设计与应用等。
毕业生可报考与本专业及相关专业方向的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可在机械行业的制造企业、设计和研究院(所)、大中型企业、合资企业及高等院校从事机械产品的设计和制造、应用技术开发、科学研究、教学等工作。
高分子材料与工程专业
1)培养目标
本专业注重高分子材料与工程两方面的结合培养,培养具有良好的科学素养,扎实的理论基础和工程实践能力,具备高分子材料的研究、开发和应用能力的高级人才。
人才培养口径宽,能够适应新世纪的用人需要。
毕业生即可满足高分子材料研究、开发、应用领域的使用需求,也可在企业从事高分子材料研究、高分子材料产品设计、模具设计、成型加工以及相关领域的管理工作。
2)课程设置
主要课程有:
高等数学、大学英语、大学物理、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学等基础课,机械制图、材料力学、机械设计基础、高分子化学、高分子物理等专业基础课,材料科学基础、塑料材料学、聚合物基复合材料、塑料成型工艺、塑料成型设备、塑料模具设计、功能高分子材料、胶粘剂、橡胶材料、高分子实验技术、高分子材料测试技术等专业课。
3)深造与就业方向
本专业毕业生可报考本专业或相关专业硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可选择科研院(所)、航空、航天、航海领域等企业、事业单位从事塑料材料、复合材料、橡胶、胶粘剂、生物医学材料、化工等的研发、生产、应用及科学技术管理,高等学校的科研和教学工作。
材料科学与工程专业
培养在金属材料、无机非金属材料、光电信息功能材料、电子材料与器件、复合材料领域的科学与工程方面具有较宽基础知识、从事材料设计、研究、开发和技术管理的高级工程技术人才。
材料科学基础、物理化学、材料工程基础、材料现代研究方法、金属材料、光电材料、功能材料、复合材料、电子技术与控制、计算机系列课程等。
毕业生可继续攻读本专业及相关专业的硕士研究生,近三年本科考取研究生比例60%以上。
毕业生就业实行双向选择,毕业后可到研究所、企业从事科学研究、设计、生产管理、工程技术应用及高等院校的教学工作。
材料成型及控制工程专业
培养掌握材料成型及控制的基础知识,在先进凝固技术、精确塑性成形技术、先进焊接技术、材料成型过程计算机模拟仿真及其自动化等方面具有从事科学研究、科技开发和技术管理能力的高级工程技术人才。
材料科学基础、材料成型原理与工艺、物理化学、金属材料、电子技术及自动化、机械设计与制造、材料成型过程计算机模拟仿真、CAD/CAM基础及计算机系列课程等。
毕业生可继续攻读本专业及相关专业的硕士研究生,近三年本科考取研究生比例50%以上。
毕业生就业实行双向选择,可到高校、研究所、企业从事教学、科学研究、设计、生产管理及工程技术应用等工作。
探测制导与控制技术专业
探测制导与控制技术(航天学院)
培养能够综合运用电子工程、控制理论、系统仿真技术,从事航天航空制导、导航与控制电子综合系统、飞行器控制系统设计的高级工程技术人才。
机械设计基础、电路分析基础、电子技术基础、自动控制理论、现代控制理论、智能控制、计算机控制、控制元件及伺服系统、系统仿真技术、航天器控制原理、导弹控制原理、导引系统原理等。
毕业生可选择报考本专业及相关学科专业的硕士研究生,近年来平均考研率50%以上。
毕业生就业实行双向选择,就业方向主要分布在航天、航空系统研究院(所)及IT行业,从事自动控制系统的研究、开发、工程应用、技术管理等方面的工作。
就业地点集中在北京、上海、西安等中心城市及广东、深圳的IT行业。
探测制导与控制技术(电子信息学院)
培养能够综合运用电子工程、控制理论、系统软、系统仿真技术从事电子综合系统、航空指挥系统、航空火力控制工程和复杂系统效能评估技术的高级工程技术人才。
主要专业基础与专业课:
电路分析基础、信号与系统、模拟电子线路、脉冲与数字电路、数字化测试技术、微机原理及应用、计算机软件设计、火箭发动机原理、构造及测试、自动控制理论、航天器控制、控制系统仿真、电子综合化系统及各种控制系统等课程。
可在信息与通信工程等专业方向继续深造。
主要到科研机构工业部门和企事业单位从事设计制造、科技开发、应用研究和科研、教学及行政管理等方面的工作。
飞行器制造工程专业
本专业为陕西省名牌专业,同时也是国防科工委重点建设专业。
面向航空、航天等制造领域,培养掌握计算机技术、航空制造技术和现代管理技术的复合型高级人才。
主要从事现代飞机制造、计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)、现代集成制造、模具设计与制造、装备的数字化控制等技术生产领域的研究、生产和管理工作。
主要课程:
金属塑性成形原理、航空制造工程概论、飞机制造工艺学、计算机辅助设计与制造、计算机图形学、计算机辅助几何造型技术、飞机装配工艺学、模具设计与制造等课程。
毕业生可报考航空宇航制造工程、材料成型与控制以及机械制造与自动化等专业方向的硕士研究生。
毕业生就业实行双向选择,可在航空航天行业及机械设计加工行业的研究院(所)、大中型企业、合资企业及高等院校从事现代飞机先进制造技术领域内及机械加工领域的设计、科研、生产、技术管理和教学等方面工作。
飞行器动力工程专业
飞行器动力工程(航天学院)
培养具有较好的数学、力学基础和较强的计算应用能力,掌握各种火箭发动机方面扎实的基础理论和发动机设计、制造和测试等方面系统的专业知识,面向航天、航空等部门从事固体、液体和特种火箭发动机原理、设计、制造和测试等方面研究的高级工程技术人才。
机械原理及机械设计、电工与电子技术、工程热力学与传热学、自动控制原理、流体(含气体)力学、发动机设计、可靠性设计、固体火箭发动机原理、复合材料、测试技术等。
毕业生可选择报考本专业及相关学科专业的硕士研究生,近年来平均考研率50%以上。
毕业生就业实行双向选择,就业方向主要分布在航天、航空系统研究院(所)、大型企业及部队或高校,从事发动机设计、制造、试验、测试等方面的研究、开发和管理等工作。
就业地点主要集中在北京、上海、西安、沈阳、成都等大中城市。
飞行器动力工程(动力与能源学院)
培养具有较好数学、力学基础和飞行器设计理论及飞行器总体结构设计与强度分析、实验能力,具备飞行器动力装置设计、开发能力,能够从事飞行器动力装置及其它热动力机械的设计、研究、生产、实验、运行维护和技术管理等方面工作的高级工程技术人才。
机械原理与机械设计、电工电子技术、理论力学、材料力学、自动控制原理、工程热力学、传热学、燃烧原理、流体(含气体)力学、发动机原理、叶片机原理、航空发动机结构与强度计算、发动机强度与气动测试等。
毕业生可选择报考本专业及相关学科专业的硕士研究生,近年本科毕业生的研究生录取率为30%以上。
毕业生就业实行双向选择,可选择在航空、航天及国防系统的科研院(所)、大型企事业单位从事飞行器动力系统的科研、生产、维护及技术管理等工作,也可在汽车发动机、风机、动力机械生产设计单位从事科研、管理等工作。
就业地
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