環境数物科学科2コースのうち機能デバイス物理コース。電子系の分野では物理法則をデバイスに応用する技術を、素材・材料系の分野ではその機能を向上させ新しい機能を創出する技術を学ぶ。持続可能社会の実現に貢献する環境負荷の小さい高性能情報通信関連デバイスおよびそれに用いる素材・材料の知識を身につけた技術者を養成する。
学部単位の一般選抜向けアドミッションポリシー本文は個別に特定できなかった。理工学分野の専門知識と環境問題への関心を持ち、社会の持続可能な発展に貢献したい学生を求めているとみられる。
物性物理を基礎に、スピントロニクスや超伝導、熱電材料、生体分子モータなど新しい機能を持つ材料・デバイスの原理を探究するコースです。ナノテクノ…
数物科学科3コースのうち物質宇宙物理学コース。機能性新材料分野と宇宙物理学分野を中心に、基礎的な自然法則への興味を喚起し、その応用展開への道…
1・2年次に工学・理学の基礎を幅広く固めたのち3年次に分属する4主専攻の一つ。レーザーによる時間分解計測や走査プローブ顕微鏡による空間分解計…
1・2年次に工学・理学の基礎を幅広く固めたのち3年次に分属する4主専攻の一つ。固体物理学と電子工学の基礎を学んだうえで、トランジスタや半導体…
1・2年次に工学・理学の基礎を幅広く固めたのち3年次に分属する4主専攻の一つ。超伝導体・半導体・磁性体・金属・セラミックス・有機半導体など幅…
物理学と情報学を融合させ、物質・分子・原子を対象とした物理専門教育とデータ活用力を身につける。2年次から半導体工学の基礎を学び、3年次には結…
量子力学・統計力学・熱力学・電磁気学などの物理学の基礎科目に加え、光物理学・固体物理学などの応用専門科目を学ぶコースです。3年次には超伝導計…
1・2年次に電気回路・電子回路・電磁気学・量子力学など電気電子工学の基礎を重点的に学んだのち、3年次から分かれる3分野の1つ。材料・デバイス…
量子力学や相対論など現代物理学の「論理」と、それを現実社会に活かす「応用」を橋渡しし、イノベーションを生み出す人材を育成する学科。物質科学・…
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