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070201理論物理
1.開設(shè)課程:
數(shù)值分析、泛函分析、矩陣論、群論與近代數(shù)學、高等量子力學、高等統(tǒng)計物理、量子場論、固體物理、規(guī)范場論、粒子物理、非線性光學、理論聲學、偏微分方程數(shù)值解法、高等原子分子物理學、液晶物理學、半導體物理學、算法設(shè)計與分析、檢測與估值理論、現(xiàn)代數(shù)字信號處理、微分方程穩(wěn)定性理論、小波分析及其應用、高級編程技術(shù)等。
2. 研究方向:
(1)計算流體力學
計算流體力學(Computational Fluid Dynamics,CFD) 是一門發(fā)展迅速的學科。計算流體力學出現(xiàn)于20世紀60年代,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為流體科學領(lǐng)域中與理論流體力學和實驗流體力學鼎足而立的重要學科。計算流體力學作為大規(guī)?茖W計算學科群的一員,將在21世紀繼續(xù)得到迅速發(fā)展。計算流體力學是一門交叉性很強的學科。它的理論基礎(chǔ)是理論流體力學和計算數(shù)學, 主要是用離散化的數(shù)值方法及電子計算機 對流體無粘繞流和粘性流動進行數(shù)值模擬和分析的學科。它的應用遍及所有與流動現(xiàn)象有關(guān)的學科及工業(yè)領(lǐng)域。在動力工程和流體機械等領(lǐng)域有重大的應用。
(2)計算凝聚態(tài)物理
凝聚態(tài)物理學是從微觀角度出發(fā),研究由大量粒子(原子、分子、離子、電子)組成的凝聚態(tài)的結(jié)構(gòu)、動力學過程及其與宏觀物理性質(zhì)之間的聯(lián)系的一門學科。計算凝聚態(tài)物理是用第一性原理、蒙特卡羅方法、分子動力學、密度泛函理論等方法,對低維凝聚態(tài)物理、自旋電子學、納米材料、固體量子信息等進行計算研究。由于凝聚態(tài)物理的基礎(chǔ)性研究往往與實際的技術(shù)應用有著緊密的聯(lián)系,凝聚態(tài)物理學的成果是一系列新技術(shù)、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領(lǐng)域起著關(guān)鍵性的不可替代的作用。近年來凝聚態(tài)物理學的研究成果、研究方法和技術(shù)日益向相鄰學科滲透、擴展,有力的促進了諸如化學、物理、生物物理和地球物理等交叉學科的發(fā)展。
(3)生物物理學
生物物理學是生命科學和物理學的交叉所形成的一門新的學科,是當前最富活力的研究領(lǐng)域之一。生物物理學應用物理學的概念、技術(shù)和方法研究生物各層次結(jié)構(gòu)與功能的關(guān)系,生命活動的物理、物理化學過程,和物質(zhì)在生命活動過程中表現(xiàn)的物理特性,它從基本的物質(zhì)結(jié)構(gòu)和相互作用出發(fā),在原子分子水平上闡明種種復雜的生命現(xiàn)象的運動規(guī)律和機理。生物物理學不僅在了解自然現(xiàn)象的基礎(chǔ)研究上有重大的意義,而且在醫(yī)學、藥物學、農(nóng)業(yè)、仿生工業(yè)等方面有著重要的應用,與眾多的人類生活息息相關(guān)。我們的研究集中于結(jié)構(gòu)生物物理學。主要研究方向有蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預測、生物分子分類、分子對接和分子功能預測等。
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