美國EE(電氣工程)專業(yè)熱門分支有哪些?
美國EE(電氣工程)專業(yè)因為分支眾多,研究范圍廣,就業(yè)前景好,已成為目前理工科留學生中最熱門的申請專業(yè)之一。下至一個開關(guān)的設(shè)計,上至航天事業(yè)研究,都少不了電氣工程的專業(yè)知識。
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通訊與網(wǎng)絡
通訊與網(wǎng)絡是目前很熱門的學科方向之一,主要包括無線網(wǎng)絡與光網(wǎng)絡,移動網(wǎng)絡,量子與光通訊,信息理論,網(wǎng)絡安全,網(wǎng)絡協(xié)議與體系結(jié)構(gòu),交互式通訊, INTERNET運行性能建模與分析,分布式高速緩存系統(tǒng),開放式可編程網(wǎng)絡,路由算法,多點傳送協(xié)議,網(wǎng)絡電話學,帶寬高效調(diào)制與編碼系統(tǒng),網(wǎng)絡中的差錯控制理論及應用,多維信息與通訊理論,快速傳送連接,服務質(zhì)量評價,網(wǎng)絡仿真工具,網(wǎng)絡分析,神經(jīng)網(wǎng)絡;信息的特征提取、傳送、存儲及各種介質(zhì)下的信息網(wǎng)絡化問題,包括大氣、空間、光釬、電纜等介質(zhì)等。本方向與信號處理,計算機,控制與光學等廣泛交叉。
計算機科學與工程
計算機科學與工程涉及領(lǐng)域較寬廣,包括計算機圖形學,計算機視覺技術(shù),口語系統(tǒng),醫(yī)學機器人,醫(yī)學視覺,移動機器人學,應用人工智能,有生物靈感的機器人及其模型。醫(yī)療決策系統(tǒng),計算機輔助自動化,計算機體系結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡與移動系統(tǒng),并行與分布式操作系統(tǒng),編程方法學,可編程系統(tǒng)研究,超級計算技術(shù),復雜性理論,計算與生物學,密碼學與信息安全,分布式系統(tǒng)理論,先進網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu),并行編輯器與運行時間系統(tǒng);并行輸入輸出與磁盤結(jié)構(gòu),并行系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫和交易系統(tǒng),在線分析處理與數(shù)據(jù)開采中的性能分析。
信號處理技術(shù)是現(xiàn)代電氣電子工程的基礎(chǔ)。包括聲音與語言信號處理,圖象與視頻信號處理,生物醫(yī)學成像與可視化,成像陣列與陣列信號處理,自適應與隨時間變化的信號處理,信號處理理論,大規(guī)模集成電路(VLSI)體系結(jié)構(gòu),實時軟件,統(tǒng)計信號處理,非線性信號處理與非線性系統(tǒng)標識,濾波器庫與小波變換理論,無序信號處理,分形與形態(tài)信號處理。
系統(tǒng)控制
系統(tǒng)控制包括魯棒與最優(yōu)控制,魯棒多變量控制系統(tǒng),大規(guī)模動態(tài)系統(tǒng),多變量系統(tǒng)的標識,制造系統(tǒng),最小最大控制與動態(tài)游戲,用于控制與信號處理的自適應系統(tǒng),隨機系統(tǒng),線性與非線性評估的設(shè)計,隨機與自適應控制等等。
電子學與集成電路
本領(lǐng)域包括微電子學與微機械學,納電子學(Nanoelectronics),超導電路,電路仿真與裝置建模,集成電路(IC)設(shè)計,大規(guī)模集成電路中的信號處理,易于制造的集成電路設(shè)計,集成電路設(shè)計方法學,A/D與D/A轉(zhuǎn)換器,數(shù)字與模擬電路,數(shù)字無線系統(tǒng),RF電路,高電子遷移三極管,雪崩光電管,聲控電荷傳輸裝置,封裝技術(shù),材料生長及其特征化。
光子學與光學
在美國大學,光子學與光學屬于電氣電子系的關(guān)鍵方向之一。本方向包括光電子學裝置,超快電子學,非線性光學,微光子學,三維視覺,光通訊,軟X 光與遠紫外線光學,光印刷學,光數(shù)據(jù)處理,光通訊,光計算,光數(shù)據(jù)存儲,光系統(tǒng)設(shè)計與全息攝影,體全息攝影研究,復合光數(shù)字數(shù)據(jù)處理,圖象處理與材料光學特性研究。
電力技術(shù)>>>申請美國院校評估你的申請條件—立即咨詢
此方面主要包括電氣材料學與半導體學,電力電子及裝置,電機,電動車輛,電力系統(tǒng)動態(tài)及穩(wěn)定性,電力系統(tǒng)經(jīng)濟性運行,實時控制,電能轉(zhuǎn)換,高電壓工程等。
電磁學
本方面包括衛(wèi)星通訊,微波電子學,遙感,射電天文學,雷達天線,電磁波理論及應用,無線電與光系統(tǒng),光學與量子電子學,短波激光,光信息處理,超導電子學,微波磁學,電磁場與生物媒介的相互作用,微波與毫米波電路,微波數(shù)字電路設(shè)計,用于地球遙感的衛(wèi)星成像處理,子毫米波大氣成像輻射線測定 (Submillimeter-Wave Atmospheric Imaging Radiometry),矢量有限元,材料電氣特性測量方法,金屬零件缺陷定位。
微結(jié)構(gòu)Microstructure
作為微電子學革命的發(fā)源學科,固體電子學技術(shù)現(xiàn)在又產(chǎn)生了另一個新的重要的技術(shù)領(lǐng)域--微機電系統(tǒng)Micro-Electro- Mechanical Systems MEMS。MEMS是一個極端多學科交叉的領(lǐng)域,對許多工程與科學領(lǐng)域有重大影響,尤其是電氣工程,機械工程,生物工程等等。最近的研究表明微加工 (Micromaching)為推動化學工程、材料工程、生物學、物理化學的前沿發(fā)展提供了強大的工具。MEMS的最基礎(chǔ)方面是微制備技術(shù)的加工知識,制造微小結(jié)構(gòu)的方法。正是MEMS技術(shù)使我們能夠制造超聲微噴流(Microjet)和微米尺度電機,能在一硅晶片上制造納米尺度掃描隧道顯微鏡nanoscale scanning tunneling microscopes,能制作用于測量精細胞活性的微迷宮。
電氣電子材料及其裝置是美歐大學電氣學科中的重要學科方向之一。這一學科包括光電子裝置仿真,納結(jié)構(gòu)電子學,半導體與微電子學,磁性材料、介電材料與光材料及其裝置,固態(tài)物理及其應用,小型機械結(jié)構(gòu)及其激勵器,微機械與納機械裝置 (Micromechanical and Nanomechanical Devices),物理、化學和生物傳感器,裝置物理學及其特征化,設(shè)備建模與仿真,納制備(Nanofabrication)與新裝置,微細加工(Microfabrication),超導電子學。
生物工程
生物、生命科學是21世紀的最活躍學科之一,利用電氣電子技術(shù)進行生物生命研究是美歐大學電氣學科的特點之一。本方面包括生物儀器,生物傳感器,計算神經(jīng)網(wǎng)絡,生物醫(yī)學超聲學,微機電系統(tǒng)(MEMS),神經(jīng)系統(tǒng)中信號的傳遞與編碼,高能粒子與生命物質(zhì)的相互作用,高能粒子束與高能X光在治療腫瘤中的臨床應用,醫(yī)學成像,生物圖象處理,磁共振成像,發(fā)射型計算機斷層攝影術(shù)(PET 和SPET),超聲成像,超聲成像的三維重建,心臟成像的特征提取, PET/SPET成像中衰減校正,神經(jīng)微電子界面,血管內(nèi)的成像,聾瞎病人感官輔助系統(tǒng),盲人閱讀機,自動語言識別等。
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