物理電子學主要學近代物理學、超導電子學、傳統(tǒng)電子學、光電子學、量子電子學。物理電子學主要研究信息科學技術(shù)和光電工程領(lǐng)域,是物理學與電子學相結(jié)合的一門學科。
物理電子學的研究方向
一、微納光電子學
研究納米光子學、量子光學、光學超材料、光子晶體等相關(guān)領(lǐng)域的理論、實驗及其應(yīng)用。
二、人工光聲微結(jié)構(gòu)物理
探索和研究光學和聲學微結(jié)構(gòu)的新物理、應(yīng)用和技術(shù),發(fā)明光聲學的新材料和有關(guān)器件,開展聲光學、固體力學、流體學等物理研究。
三、信息光電子學
主要通過研究量子通信、高速電子通信、光纖通信技術(shù)、激光技術(shù)、光信息處理等技術(shù)來處理光信息和聲光信號。
四、信號檢測與處理
使用信息論、物理學、電子學和計算機的方法,分析各種信號產(chǎn)生的規(guī)律和原因,研究信號的相關(guān)性和特點、怎樣從特殊的環(huán)境中提取有效的信號,探索相關(guān)信號檢測的方法、理論和技術(shù),并將其應(yīng)用到各種科技領(lǐng)域中。
五、半導體發(fā)光器件及通信技術(shù)
主要研究LED、LD有源器件以及其在光通信當中的應(yīng)用,發(fā)明半導體發(fā)光器件及探究制造半導體發(fā)光器件的方法,近幾年來,半導體發(fā)光器件及通信技術(shù)被廣泛應(yīng)用。
六、激光器件與技術(shù)
研究大功率光纖激光放大、相關(guān)光通信、單頻光纖激光技術(shù)與器件、飛秒光纖激光技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域。
七、電子材料的物性
研究半導體、超導體材料的結(jié)構(gòu)特征、制備和生產(chǎn)技術(shù)及其量子效應(yīng),設(shè)計和研究電子材料及其在電子工程領(lǐng)域中的應(yīng)用。