电气工程系

HJC黄金城官网 创意科学与工程学院 电气电子信息工程系

学习跨越三个领域的各种专业主题,
负责电子信息社会的人力资源成长为

支撑现代社会的电气、电子和信息工程大致分为三个领域:电气工程、电子工程以及信息和通信工程。这些领域彼此密切相关,作为在太空、海洋、城市、建筑、食品、铁路、汽车、福利和娱乐等所有领域创造更加繁荣和可持续的未来的重要驱动力。该系的课程由电气与控制系统(电气工程)、电子与材料(电子工程)、信息与通信系统(信息与通信工程)以及与上述三个领域相对应的相关领域的学科组成。通过提供学生根据自己的兴趣系统学习先进专业知识的环境,培养下一代工程师和研究人员。

概览图
  • 电气电子信息工程系的特色1

    教育和研究科目包括电气工程、电子工程、信息与通信工程及相关领域

    我们系的全职教员是电气和控制系统(电气工程)、电子和材料(电子工程)、信息和通信系统(信息和通信工程)及相关领域的国际活跃研究人员,我们发展利用各自优势的先进教育。此外,所有教员都运营着包括研究生和研究生在内的实验室,通过尖端研究,培养在各自专业领域拥有先进知识的人才。

  • 电气电子信息工程系的特色2

    您可以学习 3 个电气领域的各种专业并晋升到任何领域的课程

    我们系有一个专业课程,在入学时接受对特定专业领域感兴趣的学生,还有一个普通课程,针对入学后想要确定自己专业领域的学生。前者在申请规定的入学考试时选择与三个电气领域相对应的课程,后者在升入第二年时选择与三个电气领域相对应的课程。在这两个课程中,第一年侧重于所有学生共同的基础科目,从第二年开始,学生通过为每个部门设置的专业科目(必修课)获得每个领域的高级知识。此外,学生可以根据自己的兴趣灵活地选修跨学科的课程。

  • 电气电子信息工程系的特色3

    培养具有跨学科规划和判断能力以及高道德标准的国际人力资源

    我系推出了六年制一体化教育课程,无缝衔接本科生和研究生硕士课程。通过为有积极性的学生提供早期接触前沿研究的机会,我们正在促进具有高道德标准和国际视野的研究人员的发展。此外,研究生院还提供多种交叉课程,由科学与工程研究生院多个部门的教员参加,通过与其他领域的学生合作进行项目研究,学生可以培养基于跨学科规划和决策能力的高级研究能力。

基本信息/资质 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
野田校区 工程学士

666 人
(606 名男孩/60 名女孩)

男孩 91%/女孩 9%

*截至 2025 年 5 月 1 日

·首席电气工程师/首席电信工程师
·一级陆地无线电工程师
·一级陆地特种无线电操作员
·三级海上特种无线电操作员
·2级电工

课程 课程

■必修科目  选修必修科目  选修科目

第一年 第二年 第三年 第四年
■线性代数1和2/微分和积分1和2/物理A1/基础信息工程A和B/物理实验A和B/基础电气数学和练习/基础电气工程/电磁学A和练习/电路A和练习/电气物理/电气电子信息工程设计/电气电子信息工程概论
◆化学1/2/物理A2/现代物理/插图/绘图/工程师伦理
■电磁学B和练习/电路B和练习/应用数学1A/1B/应用数学2A/2B/电路C/电子电路A和练习/电子电路B和练习/电气电子信息工程实验1
●电磁测量1/电子物理
◆电磁学C/应用数学3/电磁测量2/材料力学/通用机械工程/多媒体表达技术
■电气工程实验2
●控制工程1
◆电工英语1/2/应用数学4/电工专题讲座/电气测量/电子测量
■毕业研究
电气/控制
系统系统
●基础能源工程 ●控制工程2/电气设备学1/电力电子/数字电子电路
◆电气设备学2/机器人工学/发电变电工学/电力系统工学/输配电工学1・2
◆电气设备设计与制图/电气化铁道工程/电气法规与电气设施管理
电子・
材料
●电气材料科学 ●微波工程/固体电子工程1/量子电子
◆电子电路C/电子功能材料/固体电子学2/集成电路工程A/半导体工艺工程
 
信息/通讯
系统相关
●编程基础知识
计算机科学基础知识
●传输工程1/信号处理理论1
◆信息论/编码与密码学理论/电信工程1、2/传输工程2/信号处理理论2/无线电系统工程无线电法/编程语言/数值分析计算机网络/光通信工程/医学生物工程
 

2025 年学习书毕业所需单元列表

专业
主题
基础科目 普通教育科目 自由
主题
总计
专业基础知识 基本知识 相关专业
基础知识
了解自然
主题组
与人类
了解社会
主题组
职业生涯
学习阵型
主题组
外语
学习
主题组
区域
了解更多
主题组
71 29 30 - 130

毕业研究・
实验室介绍
研究生研究和实验室

电气/控制系统
能量是一切之源。通过正确控制电能,我们可以在工厂制造汽车、运行新干线、移动机器人,创造光明舒适的生活,实现安全繁荣的社会环境。
电子/材料
电子设备、计算机等硬件由半导体集成电路和各种器件组成。该领域研究作为这些设备基础的材料、其物理特性和电路,并为创建新一代高性能电子设备奠定基础。
信息/通信系统
信息是有意义的数据的集合,例如字母、数字、声音和图像。这种信息交换称为通信。计算机(电子计算机)可以高速、准确地处理、加工和交流各种信息。

学生之声 语音

课程 职业

路线图

截至 2025 年 3 月 31 日

主要就业机会

  • [信息通信行业]
    NEC 解决方案创新者、NTT Data、NTT Docomo、Otsuka Shokai、KDDI、Softbank、Tohokushinsha、IBM Japan、Rakuten Group

  • [机械电器、电子零件、钢铁/金属]
    五十铃汽车、NEC、NEC 平台、佳能、夏普、斯巴鲁、精工爱普生、TDK、日产汽车、日立、发那科、古河电工、本田、三菱电机、美蓓亚三美、村田制作所

  • [交通/邮政业、服务业、电力/燃气/水/供热业]
    JR Tokai、JFE Plant Engineering、东京电力控股、NEXCO East

2022 年 3 月至 2024 年 3 月的毕业生

五十岚实验室

[专业]信息论[导师]五十岚泰隆副教授[关键词]信息安全
[示例主题] ❶ 分组密码抗高阶差分攻击的评估 ❷ 流密码抗差分/线性攻击的评估 ❸ 哈希函数抗中间匹配攻击的评估

现代社会是由先进技术支撑的。其中,为了使无线局域网、手机、IC交通卡、ETC卡、卫星广播、地面数字广播、网上购物、网上银行、电子货币等技术变得方便、安全,密码技术的应用至关重要。我们通过理论分析和计算机实验来调查和研究密码算法是否存在威胁社会安全的缺陷。

井村实验室

[专业]电力转换工程/电磁学[导师]井村武博副教授[关键词]无线电力传输
[示例主题] ❶在行驶时为电动汽车充电 ❷利用磁场谐振耦合的无线电力传输 ❸利用电场谐振耦合的无线电力传输

最常见的电力传输方式是使用有线电线。然而,有一种非接触式无线传输电力的方法。我们的目标是提供超越寻常的新价值,创建一个随时随地可用电的泛在能源社会,并进行研究以成为日本无线电力传输的主要基地。

乌姆达实验室

[专业] 集成电路工程、通信工程 [导师] 梅田阳太郎教授 [关键词] 高速集成电路、通信系统
[主题示例]❶通信用高速、高输出、高效率、高精度电路技术研究❷大容量、泛在可见光通信电路与系统研究❸高质量、高效率、高可靠传输技术研究

我们将提出一个新的通信技术平台,通过融合微波/毫米波电路技术、集成电路设计技术、数字电路/信号处理技术、光学元件/天线/传播技术和通信系统技术,加速实现无处不在的低碳信息通信社会。

片山实验室

[专业]能源与环境工程[导师]片山登副教授[关键词]燃料电池系统/能源工程
[主题示例] ❶ 聚合物电解质燃料电池系统的开发 ❷ 储能系统的开发 ❸ 能量管理和故障诊断的研究

随着大规模可再生能源的引入和环保汽车的普及,社会可以说正处于能源转型点。我们的实验室正在开发使用燃料电池系统和吸氢合金的储能系统,以及研究有效利用太阳能电池和锂离子电池的能源管理和诊断技术。除了实验研究之外,我们还应用模拟和机器学习技术来应对新的挑战。

木村实验室

[专业]智能控制工程、空间系统工程 [导师]木村新一教授 [关键词]自主控制、空间系统、机器人
[主题示例] ❶ 空间系统自主控制技术研究 ❷ 使用商用部件开发卫星设备 ❸ 空间系统远程控制研究

在这个实验室,我们通过开发实际安装在人造卫星和航天器上的相机和机器人,推进自主分布式控制技术、系统工程、人机界面技术等方面的研究。我们的目标是在学习生物自主性的同时,实现空间系统和机器人等先进的自主控制系统。我们正在进行广泛的研究,从基础控制工程到制造。

近藤实验室

[专业]电力系统工程/能源与环境工程 [导师]近藤淳二副教授 [关键词]风力发电、太阳能发电、电力系统
[示例主题] ❶ 通过控制负载的功耗来稳定系统 ❷ 研究太阳能发电和小型风力发电的功率调节器特性并提出控制方法 ❸ 评估太阳能发电和风力发电的输出波动特性和系统影响

扩大引进国产清洁太阳能和风力发电非常重要。但与传统水电、火电、核电不同,其发电量波动较大且属于小型分布式电源,大规模引入可能会对电力系统的运行产生负面影响。我们的实验室了解这些问题并研究改进或解决它们的方法。

杉山实验室

[专业] 半导体器件工程/半导体物理性质 [导师] 杉山睦美教授 [关键词] 太阳能电池、半导体光器件、半导体新材料
[主题示例] ❶ 创造下一代环保高效太阳能电池 ❷ 创造使用透明半导体的新器件 ❸ 阐明多元半导体的基本物理性质并探索新功能

我们使用无毒、安全可靠的材料制造半导体光学器件,例如下一代太阳能电池和传感器。我们提出前所未有的产品,例如透明太阳能电池、计算机和太阳能电池,这些产品易于制造且可以以低成本购买。我们还在探索元素的组合,以寻找具有尚未达到的特性的半导体材料。

永田实验室

[专业] 电子功能材料工程、介电特性 [导师] Hajime Nagata 教授 [关键词] 铁电陶瓷、超声波/压电材料
[主题示例] ❶ 环保无铅压电陶瓷 ❷ 铁电陶瓷的微观结构与电学性能 ❸ 在无铅超声波器件、无铅热释电红外传感器、高温压电传感器中的应用

铁电/压电陶瓷是电子功能陶瓷之一,是电能和机械能转换元件,目前含有大量的铅。本实验室正在进行环保无铅铁电陶瓷的材料开发研究,旨在将其开发成各种传感器、执行器、谐振器、超声波器件等各种电子功能器件。

中村实验室

[专业] 控制工程 [导师] 中村文一教授 [关键词] 非线性控制理论、机器人控制、移动物体控制、人工辅助控制
[示例主题] ❶ 基于层理论的非线性控制 ❷ 运动物体的非线性控制 ❸ 运动物体的人工辅助控制

汽车、船舶、无人机等运动物体是具有强非线性的控制系统。在我们的实验室,我们正在研究运动物体的非线性控制和人工辅助控制,以防止人为操作失误造成的事故。

樋口实验室

[专业] 无线通信工程 [导师] Kenichi Higuchi 教授 [关键词] 数字调制/解调/编码、无线通信系统
[主题示例] ❶ 高速高效无线接入技术研究 ❷ 高效数字调制/解调/编码技术研究 ❸ 高效多天线传输技术(MIMO)研究

无线通信利用时间、频率和功率等有限资源。本实验室主要开展无线接入技术、数字调制解调编码技术、多天线传输技术、无线资源分配控制技术等方面的研究,旨在进一步提高通信的速度、质量和效率,实现下一代宽带多媒体无线通信。

兵库实验室

[专业]电子电路、集成电路工程[导师]Akira Hyogo教授[关键词]模拟/数字集成电路
[主题示例]❶低电压低功耗集成电路研究❷提高多媒体电路和便携式通信/信号处理电路的性能❸新型电子电路设计与分析技术研究

在迅速流行的多媒体设备和移动设备中,使用了各种集成电路来使其更小、更轻且功能更强大。我们实验室对单电池方便携带和操作的电路、低功耗环保电路、通信电路、模数转换电路、信号处理电路、以及处于物联网时代前沿的电源电路进行研究,得到了学术界和工业界的高度评价。

古河实验室

[专业] 半导体工程 [导师] Akio Furukawa 教授 [关键词] 电气电子材料、半导体材料、功能器件
[主题示例] ❶ 电气和电子材料的创建以及物理特性的评估和阐明 ❷ 半导体元件和压电材料元件的制造和功能评估 ❸ 高性能传感器等高性能电子设备的创建和评估

由半导体和电子材料制成的电子/光学器件和集成电路被用于我们熟悉的各种设备中,使我们的生活更加便利。本实验室的目标是创造提高设备性能的电子和光学器件,并进行研究以创造半导体材料和压电材料等电气和电子材料,从而实现高性能器件,并实现新型电子和光学器件。

星实验室

[专业] 电力转换工程/电气设备工程 [导师] Shinichi Hoshi 教授 [关键词] 电力电子/电机控制
[示例主题] ❶ 低能量损耗的高效功率变换电路研究 ❷ 适用于电动汽车驱动电机的功率变换电路及控制方法研究 ❸ 高压氢无罐氢气发电系统研究

我们通过消耗各种能源过着舒适的生活。 “电力电子”技术是利用自然能源等环保能源,有效利用能源而不浪费能源的技术之一。我们实验室主要从事电力电子技术的研究。

前田实验室

[专业] 通信工程、光电子学 [导师] 前田雄二教授 [关键词] 光通信系统、光学工程
[示例主题] ❶ 光纤通信的计算机模拟 ❷ 使用光纤的激光实验 ❸ 通过光纤发送手机/智能手机信号的实验

光纤在连接我们与信息社会、支持电话、电视和互联网方面发挥着重要作用。我们的实验室正在解决广泛的主题,包括进一步提高光纤通信性能的研究、光纤在手机和智能手机等移动通信中的应用以及由光纤制成的激光器。

松田实验室

[专业]媒体与信息工程[导师]松田一郎教授[关键词]数据压缩、计算机视觉
[示例主题] ❶ 多媒体内容压缩方法 ❷ 改善因压缩处理而降低的图像质量 ❸ 数字内容制作技术

在多媒体社会中,将大量记录为图像的数据处理成易于人类使用的信息的技术非常重要。在我们的实验室中,我们正在研究在保持视频内容图像质量的同时减少数据量的方法,以及用于获取、生成、处理和显示高质量、逼真视频的各种技术。

山本实验室

[专业] 医学生物电子学、电磁波工程 [指导老师] Takahiko Yamamoto 副教授 [关键词] 电磁环境、医学生物电子学
[主题示例] ❶向植入式设备传输能量/信息❷考虑电磁环境的电子设备设计❸使用电磁波作为传感器的测量系统

医疗保健对于人们过上高质量的生活至关重要。跨学科合作对于尖端医疗至关重要。在该实验室,我们对支持最新医疗设备的基础技术进行研究,以电磁波的医疗应用为主题,包括非接触式能量传输和通信、模拟脊椎按摩护理以及各种天线的开发,同时考虑到人工心脏等植入体内的医疗设备的电磁环境。