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                                                                  学科特色

                                                                  光学工程:

                                                                  经过几十年的建设和发展,光学工程学科紧密跟踪光学和光电技术发展的前沿,并结合国家的主要需求,形成了以下四个独特的研究方向。它在国内同行中具有明显的优势 ,并且有许多研究成果。达到国内领先水平。

                                                                  (1)新型激光器及应用技术——研究了高频 ,高峰值功率连续二极管泵浦固体激光器技术;解决了二极管泵浦固体激光器在激光雷达中的可靠性和稳定性问题 。在“十一五”期间 ,他负责相关激光器开发的类型谱项目 ,为直升机防撞激光雷达和成像激光雷达提供关键部件 。在紧凑型高重复频率固体激光器的研究领域 ,它处于国内领先水平。

                                                                  (2)激光雷达和光电探测技术——研究合成孔径激光雷达光源,相干检测和信号处理技术 。它解决了粗目标回波相干检测的核心技术问题 ,率先实现了中国实际物体的激光合成孔径成像。开发的激光相干振动测量系统成功地用于测量中国新一代战斗机外场的动态振动特性。预失真法补偿了压电陶瓷的非线性 。在毫秒级内获得了1 GHz带宽的啁啾激光脉冲 ,探索了进一步采集10 GHz啁啾的可行技术方法 。

                                                                  (3)激光目标检测 ,识别和信息处理——水下目标识别与信息处理关键技术研究 ,激光快速扫描成像与检测技术研究 ,弱目标信号激光相干检测技术解决自适应光学外差技术核心问题大大提高了水下目标成像检测的信噪比和识别能力。将基于前向散射光谱测量的轻型舰船尾流检测系统成功应用于野外实验  ,获得了国内最远的光尾迹探测距离。

                                                                  (4)超快激光技术及应用——研究超短激光脉冲产生和非线性频率转换的核心技术 ,探索新的锁模机制 ,成功实现波长为1μm和2的半导体二极管泵浦锁模激光器微米 。它被制作成一个实用的原型;它一步解决了超快激光加工微纳光学元件的关键问题,大大提高了加工的精度和效率 。

                                                                  物理电子学:

                                                                  正规赌钱网的物理电子学科于1986年获得硕士学位,1998年获得博士学位。属于国家重点学科(覆盖范围) 。物理电子学在全国75所大学(武汉大学中国科学评价研究中心)中排名第7 ,形成了“基于光电系统应用的物理特性研究”的研究特色,紧紧围绕国际光电技术。发展前沿在目标和环境光学特性 ,多维光电成像和显示,光电智能信息处理等方面具有突出的性能和鲜明的国防特色,为中国的国防现代化建设做出了重要贡献 。多年来 ,承担了大量的总装项目,国家自然科学基金,重大项目,与国内多个国防军事单位建立了长期良好的合作关系 。在红外方向形成了全链路仿真优化系统,已应用于国内多个单位,特别是红外目标和环境光学特性 ,大气辐射传输特性 ,红外成像系统  ,动态场景仿真 ,光电对抗系统设计。成像 。信息处理  ,目标检测,背景抑制,光谱数据处理 ,矩阵显示驱动等领域都有明显的优势,创造了巨大的社会效益和经济效益。

                                                                  光学:

                                                                  从20世纪80年代开始,研究了随机介质中的第一波传播和散射以及目标和环境特征的光散射特性。 “目标激光散射特性研究”获国家科技进步三等奖和部级一等奖。该学科发展迅速,形成了一支结构合理 ,学术带头人,学术成绩高的学术团队。 2000年,经国务院学位委员会批准,光学学科获得硕士学位。 2003年,它批准了授予博士学位的权利 。 2003年,它建立了物理博士后物理站(过去检查过)。该学科目前有46名教师 ,其中包括5名博士生导师和11名硕士生导师。形成了三个稳定的研究方向:目标和环境光学特性 ,光散射理论和复杂结构的测量 ,光学信息处理和光学诊断技术。所有研究方向的骨干教师及其团队成员都致力于研究生的教学 ,研究和培训。该学科主要有两个研究特点:(1)加强光学基础研究,注重理论与应用的结合。 (2)光学研究是主体 ,依托学校的国家和省级重点实验室 ,加强学科与电子信息 ,通信 ,微电子  ,生命科学等学科的交叉与整合。

                                                                  无线电物理:

                                                                  自20世纪60年代以来 ,正规赌钱网无线电物理物理学研究了各种复杂环境中无线电波传播的特点 ,并成功开发了中国第一个毫米波通信原型,并获得国家科技进步三等奖 。随后,在中国进行了随机介质中的波传播和散射以及目标和环境的散射特性。该学科于1998年获得授予博士学位的权利(西北工业大学最早的科学与工程正规赌钱网之一) ,分别于1995年和2000年被授予陕西省和信息产业部重点学科 。该实验室被评为信息产业部重点实验室 ,是国家211项目的重点建设学科之一。该学科的主要研究方向和特点是:

                                                                  (1)研究复杂地面和地面背景下无线电波的传播和散射机制 。对于复杂海洋环境目标检测,天波超视距雷达和综合频率管理的应用 ,地面环境 ,电离层扰动,闪烁和对流层大气波导等异常无线电波环境对脉冲的影响/研究了波束信号传播  。目标散射特性;通过雨 ,雪 ,雾,尘埃,烟雾 ,大气湍流以及各种战场环境中的传播机制和时间,空间和频率规律  ,对微波和毫米波进行长期研究;建立多种传输效应例如,衰减,去极化分辨率 ,环境等效RCS和其他衰减预测模型 ,结合毫米波制导系统来研究毫米波的传输特性 。

                                                                  (2)复杂目标电磁散射机理及特性研究 。研究了卫星,飞机和船舶等各种复杂目标的雷达截面和瞬态响应特性  。该系统在复杂目标电磁散射中执行时域有限差分法,矩量法  ,等效边缘电磁流法及其快速算法,并在隐身机制中应用研究。在中国  ,它是第一个开展电磁反向散射特性研究并发表相关专着的人。对随机分布的空间碎片目标,高密度和大量箔条/箔片干扰云进行电磁散射和时域分析 。以上结果已应用于目标电磁特征的提取和电子对抗工程。

                                                                  (3)研究目标和地面环境的复合电磁散射特性。在中国,它是第一个研究典型海洋环境(地物 ,海面 ,植被 ,沙漠等)的电磁散射特性 ,研究典型目标和环境的复合散射机制。在复杂环境和复杂环境中建模 ,构建和提取目标的电磁特性。将航天合成孔径雷达与机载雷达相结合,进行复合建模,电磁成像与分离技术 ,计算模拟软件开发典型目标和地海背景电磁散射特性 ,初步模拟和评估地面环境和目标复合散射到成像雷达技术影响 。

                                                                  等离子体物理:

                                                                  (1)研究高纬度地区等离子体与电离层和电磁波的相互作用  。本研究的重点是空间等离子体的特性以及与电磁波的相互作用 。重点关注北极和南极的形态特征以及磁层与电离层的耦合 ,以及太阳活动和磁暴对电离层电子密度和三维分布的影响。励磁电流;测量高纬度电离层的非相干散射和等离子体与离子的非麦克斯韦分布及特征;高低纬高功率无线电波加热电离层对空间等离子体非线性和不稳定性的非线性特性 ,以及加热异常电离层的短波,极低频波传播通道特性;大地震前兆和电离层变化 ,相关性研究。上述研究不仅对和平利用高纬度/极地空间天气环境具有重要意义 ,而且对全球空间天气和信息感知的战略应用具有重要意义。

                                                                  (2)电离层研究 ,局部等离子体波传播和建模技术。研究方向主要集中在高低纬度非均匀电离层波传播 ,高低纬电离层波闪烁特征;电离层剖面,TEC分布;电离层建模和短期和中期预测;各向同性和脉冲波传播到各向异性等离子体;目标涂层等离子体波传播和散射,以及等离子体鞘对波传播的影响。上述研究对提升正规赌钱网在空间信息技术领域的地位具有重要意义。同时也需要开发新的系统卫星通信 ,导航和雷达系统技术 ,以及国家空间信息基础设施平台和国防建设 ,以及全球战略的需要 。

                                                                  (3)低温等离子体技术及其应用。该方向主要研究以电子回旋共振(ECR)和电感耦合等离子体(ICP)为代表的低温非平衡等离子体的产生及其应用技术 。研究重点是浮膜材料的制备和微图形蚀刻技术在超大规模集成电路技术中的应用 。在对等离子体中微波能量吸收和粒子输运的系统研究的基础上,完成了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)多层复合膜 ,稀土永磁型电子回旋共振等离子体源和电子回旋加速器 。谐振化学气相沉积(ECRCVD)和电子回旋共振反应离子蚀刻(ECRRIE)等工艺和设备已成功应用于集成电路生产和国防重点项目。

                                                                  凝聚态物理:

                                                                  凝聚态物理学科最初形成了自己的研究特征 ,即异质半导体的基本理论和介观波动 。硅基应变材料和宽带隙材料被称为Si和GaAs半导体材料之后的第三代异质半导体材料 ,其带状结构,低维量子结构和载流子传输等科学问题是凝聚的前沿和热点  。物质研究。另一方面 ,随着固体器件结构向微纳米尺度的发展 ,介观材料受到广泛关注,介观波动特别显着 ,将成为理解和表征凝聚态介观特性的有效工具。

                                                                  Copyright © 2018 正规赌钱网 版权所有   技术支持:西安聚力

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