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美国物理学专业介绍

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美国读物理学专业如何

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  美国物理学专业介绍

  物理学专业是自然学科的基础,大到宇宙,小到细小的粒子。在美国,物理专业是中国留学生最有优势,最容易获得奖学金的学科,因此,每年都会有大批的中国学生赴美深造物理学。

  院校推荐:

  1、MIT(麻省理工学院)

  位于马萨诸塞州的剑桥,离波士顿很近。

  传说中的MIT。其实无需我多说,MIT里的faculty每个都是大牛级,每个都有一串的nature,science,至于PRL(physical review letters)级别的文章,对他们可以说只是普通的成果。

  MIT的物理系的研究工作包含四个division,天体物理,原子、凝聚态及等离子体物理,实验原子核物理与粒子物理,理论原子核物理与粒子物理。

  原子物理的研究方向中,BEC(玻色-爱因斯坦凝聚)是一个主要方向。将近一半的faculty研究的方向与此有关。Faculty中,Wolfgang Ketterle是01年的诺贝尔物理学奖获得者,研究超冷原子及BEC。其余的教授也有研究量子信息及量子计算,飞秒科学,Issac Chuang教授,是量子信息与计算领域经典教材的作者,也是名气响当当的人物。

  凝聚态方向上,MIT主要强于纳米科学(nanoscience),其中Dresselhaus是碳纳米管研究领域的大牛级人物,各种荣誉头衔是一堆一堆的。

  天体物理也是MIT的一个重点研究领域,主要集中于致密天体(白矮星,中子星及黑洞),宇宙学。

  2、Stanford(斯坦福大学)

  在加州的旧金山附近。

  这家的PhD项目要求托福100分。我本想申这家完整一下人生,结果因为托福而不得不放弃之。与物理有关的有三个专业:应用物理,生物物理和物理。应用物理的deadline是1月6日,物理系的deadline是12月16日,所以要尽早开始准备。生物物理可能是在生物科学底下申请。

  研究方向上,应用物理是一个大系,拥有众多的faculty。加速器物理是一个重点方向,这也可能由于斯坦福拥有强大的直线加速器。此外,凝聚态及材料物理,纳米科学与技术,光子学也具有很强的实力。许多教授的研究方向常常横跨多个领域。

  相对来说,物理系的研究方向较为基础,但也有量子电子学,聚合物物理,激光物理等应用的方向。但应用物理和物理系的教授往往是adjunct的,所以在物理系应该也可以有机会参与应用方面的研究。

  另外,华裔诺贝尔物理学奖获得者——朱棣文(Steven Chu)在担任美国能源部长之前是应用物理系和物理系的教授。

  3、Caltech(加州理工学院)

  位于加州的帕萨迪纳。

  钱学森学长的研究生阶段就读的学校,也是全美三大理工之一。这也是我最喜欢的一所学校。这家的申请流程上很有特色的一点是,可以接受扫描的成绩单。并且申请费是可以argue的,也就是说,可以填一个申请费的waive表,并且email给小米,然后有可能能够免除申请费。如果你的GT将Caltech作为免费送分学校的话,那你申请这家就不用花一分钱,不申白不申呢。Physics的deadline为1月1日,applied physics的deadline为1月15日。

  Caltech绝对是做科学研究的好地方,拥有多个高级研究中心,并且研究方向非常前沿。与物理有关的有,纳米科学中心,量子信息中心等等。Caltech还有一个特点是学习很苦,负担很重,并且很难毕业。帕萨迪纳离LA和好莱坞不太远,但读了N年书却没去过那个地方的大有人在。

  Caltech的物理系方向多且全,较大的组有天体物理(主要是观测方向)及凝聚态物理。较多的教授在纳米科学与技术及介观物理这个方向从事研究。

  教授人数较多的方向为光子学及量子电子学,固体器件,固体及材料,其他方向还有生物物理,等离子体物理,计算物理及流体力学。这些教授基本上都是其领域内的领军级人物,例如Yariv教授,是光电子学方面的权威。它们的研究方向也基本上都是最前沿的,例如纳米生物材料,量子光子学器件,纳米器件,超快光子学,光通信等等。

  4、Harvard(哈佛大学)

  位于剑桥,与MIT比邻。物理系的deadline为12月15日。

  哈佛大学的物理系规模较大。教授较多的方向有,生物物理,AMO(原子,分子及光物理),凝聚态物理,低温物理,介观物理。

  教授中,Ramsey,Bloembergen和Glauber都曾是诺贝尔物理学奖的获得者,其中Glauber教授曾经造访交大。

  哈佛大学也有应用物理的项目

  方向也较多较新,如生物物理,电子器件与系统(包括NEMS,MEMS),材料科学,光与物质的相互作用等。

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  5、UC Berkeley(加州大学伯克利分校)

  位于加州旧金山附近的伯克利小城。

  看过《毕业生》的人应该会了解伯克利。该校综合排名不非常靠前,但研究生院绝对是全美top级别的。该校崇尚自由,20世纪60年代著名的自由讲演运动便起源于伯克利。

  物理系的研究方向包括AMO,凝聚态物理,天体物理,生物物理,粒子物理,等离子体与非线性物理。AMO方面,朱棣文也曾担任伯克利的教授。AMO的研究方向较为基础,也有飞秒科学等应用性的研究。凝聚态物理的研究包括SQUID(超导量子干涉器件),纳米结构,分子机械,高温超导,磁性材料,纳电子学,巨磁阻材料,碳纳米管等。

  伯克利拥有著名的劳伦斯伯克利国家实验室。生物物理的研究包括生物大分子,神经处理机制与系统,信号与能量转导,微管与酶等。

  粒子物理是一个大方向,教授众多,并拥有加速器。

  6、Cornell(康奈尔大学)

  位于纽约州的伊萨卡。常春藤盟校之一。

  Deadline为12月15日。物理系的Ibt的要求比较高,为105的总分,单项也有要求:写作20,听力15,阅读20,口语22。

  物理系研究领域有粒子物理,天体物理及广义相对论,加速器物理,凝聚态物理及生物物理。

  凝聚态物理为一个大组,其研究方向包括:非平衡系统原理,复杂流体及聚合物,临界现象及相变,纳米结构,低温物理,量子波动及量子纠缠,超冷原子等。David M. Lee和Robert C. Richardson教授曾共同获得96年诺贝尔物理学奖。

  此外,粒子物理的研究也同样具有很强大的实力。方向包括基本粒子,CP对称性破缺,基本模型,强相互作用,弱相互作用,夸克的性质等。

  康奈尔大学还有应用物理项目,其独立于物理系,研究的方向较新较前沿,包括纳米科学与技术,光子学与量子电子学,凝聚态与材料物理,生物物理,等离子体物理,原子分子物理等。

  纳米科学与技术的研究包括纳米制造,纳米结构,纳米材料,纳米磁学,NEMS,电子显微镜等。凝聚态与材料物理的研究包括X射线,半导体异质结,硅材料的超低温处理,薄膜等。光子学的研究包括量子点,超短脉冲,光子晶体,集成光学器件,半导体激光器,量子光学,纳米光子学,光电子器件,生物医学成像,光通信等。

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美国物理学专业博士留学如何申请

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  美国物理学专业介绍

  美国的物理学研究确切的,基本的自然规律。他们研究宇宙本身并试图理解和定义能量,温度,距离和时间的属性,尝试通过数学方程来描述所有这些事物。物理学是能够使人兴奋的科学,而物理实验所带来的技术也都是尖端技术。晶体管,激光,MRI医疗系统和超导体仅仅是物理学家负责事情的一部分,还要太多的高精尖科技需要物理学家去研发和解决。

  美国物理专业博士留学要求

  申请物理专业博士的硬件要求:

  美国物理专业对一些国内顶尖大学的学生更为青睐,专业前50的学校的研究生院通常要求:GPA起码要3.3(B+);GRE V+Q>1300,部分学校的物理系要求Physical Sub成绩,对于GRE学校更加注重Percentage而不单是分数;IBT>84。

  申请物理专业博士的软性要求:

  研究经历可以说是申请PhD必需的,也是对申请者来说最加分的一项。好的GT成绩+专业论文+计算机技术+结合了专业知识的PS与有针对性的推荐信等文书=更具有竞争力的申请背景=在理论物理方面更有竞争力的背景。

  从物理专业的发展来看,形式还是十分乐观的。毕竟物理学是一门基础学科,它的地位还是十分重要的。而很多美国大学的研究生院对于物理专业人才还是较为短缺的,相对比较容易获得奖学金。对于学习理论物理的优秀学生,如果数理基础十分好,还可以选修些金融方面的相关课程,毕业后可以去金融机构做数量分析,也是多一种选择。对于学习实验物理的优秀学生,完成学业后,可以继续从事相关领域的科研工作,努力成为一名优秀的专业人才

  美国物理学就业前景

  目前,美国的物理专业的研究课题很多仍旧是基础性研究,需要大量的政府的政策性投入,难以实现产业化,这对于将来想要从事物理研究的学生来说,需要提前做好思想准备。但是近年来,随着科学发展速度的增快,很多物理研究的前沿技术很快便得到了应用。像应用物理这样基础性专业的人才,由于其可塑性强,基础知识扎实,会越来越能得到各个行业的重视。

  美国的物理专业毕业生可以在物理学、邮电通信、航空航天、能源开发、计算机技术及应用、光电子技术、医疗保健、自动控制等相关高校技术领域从事科研、教学、技术开发与应用、管理等工作。科研工作包括物理前沿问题的研究和应用,技术开发工作包括新特性物理应用材料如半导体等。纯物理专业由于专业性非常强,且就业领域相对集中,主要是从事科研领域和在学校从事教学活动。应用物理专业的就业范围比较广泛,它涵盖了整个物理和工程领域,融物理理论和实践于一体,并与多门学科相互渗透。应用物理学专业虽然就业面比较广,但是往往竞争力不够强,例如虽然可能也对半导体材料有一些研究,但是研究的深度比起半导体专业的人才又有一些差距。因此,往往在竞争最好公司的研发部门中,处于下风。要想改变这种状况,就要提高个人的综合实力。一方面在个人动手能力方面进行培养,通过大量的物理学实验,增强自己基础理论的理解。另一方面,学生应该注重学习计算机知识,能够熟练的将计算机应用于工作当中,这样,才能更加发挥应用物理专业人才的优势。

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