信息与电子工程导论 “电信”时代 电子信息工程导论

小编 2024-10-09 电子应用 23 0

“电信”时代 电子信息工程导论

信息技术的5次发展革命:

语言产生,诞生交流工具文字产生,信息变得可存储和可传播造纸术和印刷术的发明电报、电话和广播电视的发明普及通信技术和计算机技术的发展应用

  导论:信息技术是指应用信息科学的原理与方法,有效地实现信息的获取、存储、传递和处理等功能的技术。在信息处理环节上信息技术可以分为信息采集技术(如传感器)、信息传递技术(如电子技术、通信技术)和信息处理技术(如信号处理技术、自动控制技术)。

  第一部分从电的起源讲起,随着电路理论和电子技术的不断完善,电子器件逐渐取代机械部件,在通信、计算机和自动控制领域大显身手。

  第二部分,随着人类认知水平的进步,先进的信息采集技术——传感器技术 不断发展,已成为科技创新领域一个非常重要的分支体系,日本甚至将其认定为十大科技创新发展之首,谁掌握了先进的传感器技术便掌握了世界,由此传感器技术的重要地位可见一斑。

  第三部分电子技术 有两大类,其一模电技术是以电子管、晶体管为关键器件,实现模拟信号放大、运算和处理等功能,最具代表性的是集成电路;而数电技术是以逻辑电路为单元,实现数字信号运算和处理,以各种可编程逻辑器件著称,向系统级芯片发展。

  第四部分,信号的分析处理和信息传输技术 的进步促进了通信工程和计算机科学的发展,尤其是移动通信技术,更是融合了有线、无线通信技术和计算机网络等多领域成果,随着5G技术的发展,未来移动通信技术更加值得期待,我们的手机、电脑和各种机器将在整个物联网体系下进行“高速对话”

  第五部分,计算机技术 已经成为我们生产生活中必不可少的一部分,它的发展与电子信息工程、数学和语言学的发展紧密相关,是科学、工程和艺术的结晶。它主要研究计算机程序能做什么和不能做什么(可计算性) ;如何让程序更高效地执行目标任务(算法理论) ;程序如何存取不同类型的数据(数据结构和数据库) ;人类如何与程序沟通(人机互动) ;程序如何部分实现人脑功能(人工智能) 。它为各行各业提供了一种先进的研究方法和工具,使得在理论和实践研究外,虚拟技术研究能够快速地发展(值得期待)。

  第六部分自动控制技术 是智能硬件的重点发展方向,她从机械时代走来,在战争的催促下快速发展,已经深刻影响到了军民用各个领域;维纳提出控制论,钱学森先生发表《工程控制论》,他们是领域的先行者,这些控制理论必将继续发展并不断影响着包括移动机器人、自动驾驶、制导武器等高科技领域。

  随着我们对电的认知不断增多,信息极大地丰富了起来,电子信息产业也应运而生,如果说机械时代我们掌握着物质,那么电子时代我们便掌握着信息,并且相对机械而言,电子信息与我们的当代生活联系得更为紧密。

  20世纪40年代前后发展起来的系统论、控制论和信息论,是电子信息领域理论发展的典型代表,自此,信息时代以摩尔定律的轨迹快速发展,一大批前沿交叉学科出现,大系统理论、智能控制理论和许多新一代信息技术如雨后春笋般发展起来,而机械这个传统学科也应该与电子信息领域融合互通,共同为智能时代的到来建言献策。

电子信息类专业解读:微电子科学与工程

一、微电子科学与工程专业是什么?

微电子科学与工程专业是物理、电子、材料、计算机、集成电路设计制造等多个学科和超净、超纯、超精细加工技术基础上发展起来的一门新兴学科,主要学习和研究半导体器件物理、功能电子材料、固体电子器件,超大规模集成电路(ULSI)的设计与制造技术、微机械电子系统以及计算机辅助设计制造技术等。说简单点,微电子科学与工程这个专业就是研究集成电路的,也就是做各种芯片的。

微电子科学与工程属于电子信息类专业,基本修业年限为四年,可授予理学或工学学士学位。该专业旨在培养掌握集成电路、半导体器件和微机电系统的原理、设计、制造、封装与应用技术,熟悉电路与系统、计算机和相关新型交叉学科的相关知识与原理,了解微电子技术领域的发展动态和前沿理论与技术,具备微电子制造工艺、半导体器件设计、芯片封装与测试、微机电系统应用、集成电路设计等基本能力,毕业后能在微电子技术及相关领域,从事电子元器件与集成电路芯片的设计、制造、封装、测试、技术支持、及新产品开发等方面工作的应用型高级专门人才。

二、微电子科学与工程专业学什么?

示例一(国家标准):电路分析基础、信号与系统、半导体物理、模拟电子技术、数字电子技术、数字集成电路设计、集成电路工艺原理、半导体器件物理、数字集成电路原理、电子系统设计、集成电路计算机辅助设计。

示例二(国家标准):电路分析基础、电磁场理论、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、固体物理学、半导体物理学、集成电路原理与设计、半导体器件物理、微电子制造原理。

示例三(国家标准):电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、固体物理、半导体物理、半导体器件物理、半导体工艺、集成电路原理与设计、集成电路CAD、集成电路工艺设计、半导体光电材料、半导体光电器件原理、半导体光电器件工艺。

示例四(渤海大学):C语言程序设计电路、模拟电子技术基础、数字电子技术基础、固体物理、半导体物理、半导体器件物理、集成电路设计基础、集成电路制造技术、微电子材料等。

示例五(大连东软信息学院):专业导引与职业生涯规划、计算机基础、程序设计基础(C语言)、数据结构、微电子技术基础、电子材料导论、电路分析、模拟电路、数字电路、半导体物理、半导体器件物理、微电子工艺原理、电子薄膜技术、微电子机械系统、光电子器件原理与应用、半导体制造技术与应用、半导体器件特性的表征和测量、集成电路封装与测试、半导体器件可靠性、高级数字系统设计、超大规模集成电路设计、集成电路版图设计、CMOS模拟集成电路设计、数字集成电路验证、片上系统设计与开发、微纳电子器件、微电子发展前沿技术等。

示例六(南开大学):半导体物理、半导体器件物理、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、射频集成电路设计、集成电路工艺原理、集成电路CAD、微系统技术、微纳电子学基础、计算机原理、软件编程基础、高等固体电子学、高等半导体器件物理、现代电路理论、模拟集成电路与系统、传感器与测控系统、微电子学专业实验等。

示例七(天津理工大学):微电子科学与工程导论、电路D、模拟电子技术B、信号与系统、电磁场与电磁波、数字电子技术、半导体物理、集成电路工艺原理、微电子封装与测试、纳电子学、微电子器件等。

示例八(北方工业大学):电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、半导体物理、电子器件、集成电路设计、集成电路制造工艺、集成电路测试、专用集成电路设计、系统芯片设计等。

示例九(北华航天工业学院):电路分析基础、模拟电子技术、数字逻辑电路、单片机原理及接口技术、电子材料与元器件、半导体器件物理、集成电路设计基础、专用集成电路设计、集成电路制造工艺与设备、传感器技术、电子产品设计基础、电子产品质量管理与控制、微电子封装与组装技术、生产管理与工程项目管理等。

示例十(吉林大学):电路分析基础、模拟电子技术与实验、数字电子技术与实验、普通物理、光学、电磁学、数学物理方法、量子力学、结晶学、半导体材料、半导体物理、半导体器件物理、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成电路工艺等。

示例十一(苏州大学):电路分析、数字系统与逻辑设计、信号与系统、模拟电路、通信电子线路、电磁场与电磁波、工程伦理学概论、工程管理与经济决策、工程与环境引论、半导体物理及固体物理基础、半导体器件物理、大规模集成电路制造工艺、微电子封装与测试、微电子项目设计等。

示例十二(江南大学):数字电子技术、模拟电子技术、固体与半导体物理、半导体器件、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成电路工艺原理、微电子传感器技术、VLSI设计基础、集成电路CAD。

示例十三(深圳大学):高等数学、线性代数、微电子专业导引、C语言程序与设计、大学物理、大学物理实验、电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、单片机与嵌入式系统、数字电子技术实验、半导体物理、量子力学、信号与系统、集成电路工艺原理、半导体器件原理、微电子科学与工程专业基础实验、微电子科学与工程专业综合实验。

示例十四(电子科技大学):电路分析基础、信号与系统、模拟电路基础、数字逻辑设计及应用、半导体物理、量子力学、统计物理、固体物 理、电磁场与波、微波技术、微电子器件、集成电路原理、微电子技术学科前沿、微处理器系统结构与嵌入式系统设计、微电子工艺、先进半导体材料与器件、微电 子电路设计、电子设计自动化技术、电力电子器件基础、半导体光电器件、集成电子学、纳米材料与纳米器件等。

示例十五(西安电子科技大学):电路分析基础、信号与系统、模拟电子技术基础、数字电路与逻辑设计、射频电路基础、微机原理与系统设计、电动力学、热力学与统计物理、量子力学、固体物理、半导体物理、双极型器件物理、场效应器件物理、化合物半导体器件、模拟集成电路、数字集成电路、集成电路制造技术、集成电路可靠性、集成电路测试技术,硬件描述语言,集成电路EDA基础等。

三、微电子科学与工程专业干什么?

微电子科学与工程专业学生毕业后,可在微电子制造相关企业从事微电子工艺制备、微电子器件设计、模拟与制造工作,在微电子封装与测试相关企业,从事微电子芯片封装与测试等工作,在集成电路设计相关企业从事版图设计、集成电路验证等工作,在通信系统从事通信硬件开发、通信软件开发、通信协议开发等工作,在通信运维企业及各企事业单位的信息化部门从事通信网络运维与优化等工作,在各类学校及科研院所从事相关的教学、科研等工作,也可继续攻读本专业或相关专业的硕士学位。

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