光学是一级学科物理学的二级学科。本学科点主要研究光子的产生、调制、传输、探测、存储和应用,侧重于光电子与光信号处理、光通信技术、声光技术、激光现代制造科学和激光超短脉冲技术,面向光存储、光通信和光制造等高新技术产业。目前正在承担2项“973”、1项“863”、2项北京市自然科学重点基金、5项国家自然科学基金和20余项省部级科研项目的研究。本学科点由我校激光工程研究院和应用数理学院联合组建。激光工程研究院部分的研究方向为:
①激光现代制造科学,主要研究光制造中激光与物质的相互作用,大功率激光光束传输、变换和质量诊断技术,纳米材料与微纳技术;
②激光超短脉冲及宽带可调谐激光技术,主要研究飞秒脉冲激光技术、全固态激光器、全半导体激光器、LD泵浦自锁模激光器;
③激光技术的研究与应用,主要研究全彩色激光表演系统、大功率激光传输光纤与光纤耦合器件、激光测量技术等。
本学科点于1981年获得硕士学位授予权,1985年获得博士学位授予权,1996年开始招收项目博士后,2001年被评为国家重点学科。 光学工程是激光技术与制造技术、信息技术、生物医学、材料科学与工程、自动控制技术等交叉结合的学科。本学科点是我校“211工程”重点建设学科,依托于国家产学研激光技术中心、中德激光技术中心和北京市激光技术实验室,装备有国内乃至东亚地区最先进的激光加工设备和测试仪器。本学科点的特色是:产学研结合与国际合作。
本学科点的研究方向为:
①激光现代制造技术与工程,主要研究大功率激光三维切割与焊接技术、高强铝合金等特种材料的激光加工技术、激光三维快速直接成形、脉冲激光打孔、激光熔覆与表面改性、激光加工软件等;
②激光光电子工程,主要研究大功率固体激光器、大功率半导体激光器、飞秒脉冲激光微加工系统;
③激光微技术,主要研究生物芯片的准分子激光制造技术、纳米粉激光三维微成形、激光制备新材料等。
本学科点是北京市重点学科,具有一级学科硕士、博士学位授予权和工程硕士及同等学历申请硕士学位的授予权。
北京工业大学特色专业机械工程及其自动化
面向首都国际化背景下的社会发展需求,面向现代先进制造产业,培养具有工程师素质的实际工程应用型人才。采用“3+1”的培养模式,三年统一基础,一年专业方向培养。在三年(六个学期)中,从大学高等数学开始,经过基础课程,专业基础课程,完成机械工程背景的本科基础课程。一年专业方向是:在大学最后一年,采用导师制,完成学生选择的一个专业方向的培养。
电子科学与技术
专业方向研究内容是当代信息技术的核心与基础,是当今世界高科技研究的前沿和竞争的焦点,也是我国和北京市高新技术优先发展的重点(北京市248工程)。主要研究微电子器件(半导体敏感器件及半导体功率器件等)、集成电路(超大规模集成电路—VLSI、专用集成电路—ASIC、单片系统集成—SOC)和光电子器件(激光器、光探测器及光通信)等。VLSI设计与制造是本专业本科生培养的主要方向与核心内容,主要培养从事超大规模集成电路、单片系统集成和光电子学等领域的研究、设计、生产和应用的高级专业人才。近几年来本专业毕业生就业形势良好并受到国内和北京市IT行业的欢迎。
建筑环境与设备工程
培养具备建筑热舒适环境技术、建筑自动化集成技术、建筑给排水技术、建筑节能设计理论的综合知识,能够从事工业与民用建筑环境控制技术领域的工作,具有暖通空调、建筑给排水等公共设施系统、建筑热能供应系统的设计、安装、调试运行能力,具有制定建筑自动化系统方案的能力,具有初步的应用研究与开发能力,满足注册设备工程师培养的教学评估要求,能进行工程设计、运行、施工、经营管理以及应用研究的高级建筑环境与设备工程技术人才。学生毕业后既可以到设计单位从事工业与民用建筑暖通与空调系统、区域供冷、热系统、楼宇自动控制系统、室内给排水以及消防工程的设计工作,也可去房地产、宾馆及建筑小区等单位,从事大型建筑设备工程的策划,施工及物业管理工作。
1、现代激光制造科学与工程
主要研究领域包括:激光与物质相互作用,激光焊接、切割、打孔、熔覆、表面改性、材料制备和金属零件激光快速成型等的新原理、新方法、新工艺和新技术,特种材料和特种结构的激光加工、激光加工外围系统、激光加工过程检测与控制等。本学科方向以多学科交叉、基础研究、技术开发和工程应用并重为主要特色。近几年来,主持国家自然基金重点项目、国家863计划项目、国家攻关计划项目、北京市各类重点科技项目以及企业技术改造重点工程项目等三十余项。
2、能量光电子
主要研究领域为大功率固体激光技术与加工系统、大功率半导体激光技术与加工系统、超短激光脉冲技术与系统、新型特种加工激光源技术与系统。围绕激光现代制造技术和激光微技术的应用要求,结合光电子学的发展方向,一方面为现有激光加工工艺的工程实施提供装备和系统集成技术;另一方面为激光加工新工艺、新技术的研究提供前瞻性的实现手段。
3、激光微技术
研究领域涉及激光与物质的相互作用基础、微纳粉末材料的传热学、MEMS物理、微流体动力学、激光三维加工与微成形技术、微流控生物芯片的激光制备、功能型薄膜材料的激光制备,以及加工图案生成与微控制等。以激光微聚焦、材料的微刻蚀、微纳粉末材料的微成形以及薄膜材料的激光制备微纳技术的基础理论与技术工艺研究为特色。
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