공학물리학
Engineering physics공학물리학 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 분야의 응용물리학에 보다 철저한 기초를 제공합니다.ing, 생물물리학, 제어 이론, 공기역학, 에너지, 고체물리학 등수학, 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, dy가 포함될 수 있습니다.남계, 생물공학, 환경공학, 계산공학, 공학 수학 및 통계학, 고체 장치, 재료과학, 전자석학, 나노과학, 에너지 및 광학.
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 공학물리학자는 하이테크 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