공학물리학

Engineering physics

공학물리학 또는 공학과학은 물리학, 수학, 화학, 생물학, 공학, 특히 컴퓨터, 핵, 전기, 전자, 항공우주, 재료 또는 기계공학 분야의 복합적인 연구를 말한다.과학적 방법에 초점을 맞추어 [1][2][3][4]엔지니어링 분야에서 새로운 솔루션을 적용, 설계 및 개발하는 방법을 모색합니다.

개요

기존의 공학 분야와 달리 공학/물리학은 과학, 공학 또는 물리학의 특정 분야에만 국한되지 않습니다.대신 공학/물리학은 광학, 양자물리학, 재료과학, 응용기계, 전자, 나노테크놀로지, 마이크로패브릭, 마이크로일렉트로닉스, 컴퓨팅, 광자, 기계공학, 전기공학, 원자력공학 등의 특정 분야응용물리학에 보다 철저한 기초를 제공합니다.ing, 생물물리학, 제어 이론, 공기역학, 에너지, 고체물리학수학, 과학, 통계 및 공학 원리에 대한 이해와 통합 적용을 통해 엔지니어링 솔루션을 만들고 최적화하는 데 전념하는 분야입니다.이 분야는 또한 교차 기능성을 위한 것이기도 하며 이론 과학과 실용 공학 간의 격차를 연구 개발, 설계 및 분석에 중점을 두고 메웁니다.

많은 언어에서 "공학 물리학"이라는 용어는 영어로 "기술 물리학"으로 직접 번역됩니다.일부 국가에서는 "공학물리학"과 "기술물리학"으로 번역되는 것이 모두 학위로 이어지는 분야이며, 전자는 원자력 연구를 전문으로 하고 후자는 공학물리학에 [5]더 가까운 분야입니다.일부 교육기관에서 공학(또는 응용) 물리학 전공은 공학 과학 [6][7][8][improper synthesis?]또는 응용 과학의 범위 내의 학문 또는 전문화입니다.

많은 대학에서 공학 과학 프로그램은 B급 수준으로 제공될 수 있습니다.기술, B.Sc., M.Sc., Ph.D.보통, 수학, 물리학, 화학, 생물학에서 기초와 고급 과정의 핵심이 커리큘럼의 기초를 이루는 반면, 전형적인 선택 영역에는 유체 역학, 양자 물리학, 경제, 플라즈마 물리학, 상대성 이론, 고체 역학, 운영 연구, 양적 금융, 정보 기술 및 공학, dy포함될 수 있습니다.남계, 생물공학, 환경공학, 계산공학, 공학 수학 및 통계학, 고체 장치, 재료과학, 전자석학, 나노과학, 에너지광학.

전형적 엔지니어링 프로그램(학부)은 일반적으로 정의된 분야(예를 들어 토목 또는 기계 엔지니어링의 전통적 영역)의 엔지니어링 솔루션 설계 및 분석에 확립된 방법의 적용에 초점을 맞추고 있는 반면, 엔지니어링 과학 프로그램(학부)은 보다 고도의 경험의 창조와 사용에 초점을 맞추고 있다.표준 접근법이 불충분한 정신 또는 계산 기법(즉, 기본 원칙을 적용하여 물리 및 생명과학의 현대 문제에 대한 엔지니어링 솔루션의 개발)

경력들

공학물리학을 전공한 자격을 갖춘 공학물리학자하이테크 산업 및 그 이상의 분야에서 엔지니어 및/또는 물리학자로 전문적으로 일할 수 있으며, 여러 공학 [9][10][11]및 과학 분야의 도메인 전문가가 될 수 있습니다.

나뭇가지

「 」를 참조해 주세요.

주 및 참고 자료

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38. https://ughb.stanford.edu/degree-programs/major-programs/engineering-physics-program

외부 링크