应用物理系

hjc888黄金城中国官方网站 理学院1 应用物理系

*招募将于 2023 年 4 月起停止

2023 年起
在“高等工程学院物理工程系”
已重组。

高级工程学院
物理工程系页面点击此处

连接物理和技术
以创新为目标

应用物理学是一个连接纯物理学和技术的领域。应用物理系利用三种应用物理的方法进行教育和研究:从根本上探索物质的微观特性的“量子物理”、通过构建数学模型来分析复杂现象的“数学和统计物理”以及旨在实际创造新设备的“先进设备”。我们培养对学术物理体系有深刻理解并能将其发展为尖端技术的人才。由于我们的教育和研究是面向应用的,所以我们深入工业界,积极与企业进行联合研究和技术指导。
<通知(重要)>
・2022年入学后我们将停止招生
・2023年改组为高等工学部物理工程系
*2022年入学的学生将隶属于理学院应用物理系1系直至毕业,即使2023年重组后课程也不受影响。

概览图
  • 应用物理系的特色1

    系统学习
    培养应用技能

    在第一年和第二年,学生学习力学、电磁学、热力学、统计力学和量子力学等基础物理科目,这些是将物理应用到现实世界的基础。之后,学生广泛学习固体物理、能量转换科学、信息论和计算机等专业学科,培养应用能力。

  • 应用物理系的特色2

    3 个实验室
    有机链接

    该系还提供各种实验、练习和计算机相关课程,帮助您获得实用技能。 “量子物理”、“数学和统计物理”和“先进器件物理”三个实验室共同致力于发展尖端教育和研究。

  • 应用物理系的特色3

    社会各个领域
    活跃校友

    毕业后,很多学生进入制造业或信息行业,从事研发工作。还有各种其他职业机会,包括公务员、金融/保险、教育出版和服务业。此外,超过一半的学生继续进入研究生院寻求更先进的研究和开发。

基本信息/资格 基本信息和认证

校园 获得的学位 注册学生总数 您可以追求的资格
葛饰校区 理学学士

254 人
(217 名男孩/37 名女孩)

男孩 85%/女孩 15%

*截至 2024 年 5 月 1 日

用物理方法接近“大脑”
揭开情感的秘密

荒木实验室第四年铃木瑞穗
来自埼玉县县立浦和第一女子高中

人的情绪因人而异,其背后的机制尚不清楚。我对情绪和大脑之间的关系很感兴趣,所以我选择了荒木实验室,该实验室从物理角度研究脑科学。通过将电极贴在受试者的头皮上进行心理实验,并测量产生的脑电波。我想用电信号的物理特性来阐明“情绪”。与人合作的研究是一次宝贵的经历,我觉得自己的沟通能力也得到了提高。

学生之声
您最难忘的课程是什么?

热力学

提交每周报告和准备期中考试从来都不是一件容易的事。然而,多亏了老师清晰的讲解,我才意识到自己能够更深入地理解所教的内容,并且自己正在稳步掌握技能。

第二年的时间表(第一学期)是怎样的?
星期二 周三 星期四 黄金 周六
1 物理实验A 教育学概论
2 电磁学2 信息论A 统计力学 A 热力学
3 B 英语 1a 统计力学
练习 A
力学 2 分析A 量子力学 1A
4 B 英语 2a 道德
5 生命科学1 讲座实验A
6

这是我全力以赴的一周,同时为多个班级编写报告。一眨眼就过去了。所有的课程都很困难,所以我能够通过报告来评估我的理解水平。

*内容截至采访时。

荒木实验室

[专业]复杂系统科学[导师]Osamu Araki教授[关键词]神经科学
[示例主题] ❶ 记忆的神经机制 ❷ 影响视觉感知波动的因素(如错视画) ❸ 从模糊的视觉信息中获取认知的大脑信息处理

我们如何记住日常事件并理解照片中的事物?

伊藤实验室

[专业]磁物理 [导师]Tetsuaki Ito 教授 [关键词]从磁学角度研究材料的电子态
[示例主题] ❶ 磁性有机材料中奇异电子自旋态的研究 ❷ 奇异电子自旋态附近发生的新型超导性的研究 ❸ 包括重元素在内的具有破缺反演对称性的无机材料中的电流

决定物质性质的主要特征是其中的电子。电子不仅具有电荷,还具有微观性质

冈村/饭岛实验室

[专业]信息与能源器件科学[导师]冈村宗一郎教授、饭岛隆教授[关键词]功能器件
[主题示例]❶通过纳米级形状控制创建超材料❷量子退火及其应用研究❸构建基于涨落理论和控制的新信息论和学习系统

可切换两态铁电体在非易失性存储器中具有应用。

木下实验室

[专业] 半导体器件 [导师] 木下健太郎副教授 [关键词] 功能性氧化物,特别是具有记忆功能的材料和器件的研究与开发
[主题示例] ❶ 阻变存储器 ❷ 固液融合器件 ❸ 下一代扩散器件性能评估方法的建立

通过计算机、智能手机和我们周围的所有设备,我们不断被信息包围。

斋藤实验室

[专业] 材料物理 [导师] Tomohiko Saito 教授 [关键词] 功能氧化物中的电子物理
[主题示例] ❶ 可用作热电材料、催化剂和电池电极的 Co 氧化物及相关材料的电子态和磁性研究 ❷ 表现出超巨磁阻的 Mn 氧化物的电子态研究

元素周期表中的Ti-Cu被称为过渡金属,在应用中表现出神秘而重要的特性。例子

住野实验室

[专业] 软物质物理 [导师] 住野丰副教授 [关键词] 自组织、生命现象
[示例主题] ❶自发运动的物理化学系统❷粘弹性体表现出的界面现象❸活性物质的有序形成

软质物质是具有微米级结构的软质材料。这样的系统对外部变化很敏感。

富山实验室

[专业]凝聚态理论 [导师] 富山高美教授 [关键词]高温超导、量子磁性、非平衡量子现象
[示例主题] ❶ 阐明铜氧化物和铁氮化物化合物的高温超导机制 ❷ 受挫量子磁体中的新量子现象 ❸ 强相互作用电子系统中的非平衡量子现象

受挫量子磁体中的新量子现象 3 强相互作用电子系统中的非平衡量子现象

中岛实验室

[专业] 有机功能材料 [导师] 中岛宇治副教授 [关键词] 软材料、能量收集
[主题示例]❶新型功能性压电材料的创制研究❷开发新的热电性能评价方法❸开发使用压电高分子材料的振动发电装置和高灵敏度传感器装置

众所周知,有机材料具有源自其复杂层次结构的多种功能。

樋口实验室

[专业] 氧化物和金属材料的物理性质 [导师] 樋口彻副教授 [关键词] 纳米离子学、准晶合金
[主题示例]❶使用氧化物超离子导体膜的固体氧化物燃料电池的开发❷使用电子-离子混合导体的脑型存储装置的研究❸准晶合金的开发、结构分析和物理性能评估

通过使用溅射方法创建氧化物半导体的纳米结构,它具有独特的超离子导电性(纳米导电性)。

宫川实验室

[专业] 凝聚态物理实验 [导师] 宫川信明教授 [关键词] 超导特性、晶体生长
[主题示例]❶铜氧化物和铁基超导体的晶体生长和隧道光谱研究❷寻找新型功能过渡金属氧化物(包括新型超导体)❸利用双电层晶体管的超导绝缘材料研究

本实验室主要进行材料(主要是超导材料、新型功能材料)的单晶生长和低温物性实验。

宫岛实验室

[专业]光学物理 [导师]宫岛健介副教授 [关键词]激光光谱、半导体纳米结构
[示例主题] ❶半导体纳米颗粒聚集体系统产生的超短脉冲发射❷通过光照射进行磁控制❸通过高强度激光进行电子能级调制

在这个实验室中,我们从光与物质相互作用的角度研究各种材料及其结构产生的电子。