物質の挙動を原子レベルで予測し、思うがままに加工・計測して新たなデバイスを生み出す「ものづくり」を追求する学科目。物理学の知識を土台に、独自の計測技術による評価まで含めたナノレベルの精密加工・製造技術を実践的に学ぶ。
学部単位の具体的な本文は個別に取得できなかった。工学の幅広い分野への強い関心を持つ学生を求めているとみられる。
理学科3コースのうち、物理学コース。力学・電磁気学から量子力学・相対論まで、少人数対話型のゼミで学ぶ。前半で古典物理と情報処理の基礎を固め、…
量子力学や流体力学など物理学の基礎となる分野を学び、自然法則への理解を深めるコースです。量子スピン・スピントロニクスや流体物理などの研究室で…
光や超音波、磁石(電子スピン)の性質を実験と理論の両面から深く学ぶコースです。太陽電池の高効率化や高性能な医療診断機器、高密度メモリの開発な…
物理学を起点に、物質科学・光科学・生命科学など幅広い分野への応用を学ぶ学科目。光計測技術の開発をはじめ、物理の考え方をさまざまな科学分野へ橋…
「電子と光」について基礎から応用まで幅広く学ぶ学科で、1年次に共通の専門基礎科目を学んだのち2年次から分かれる2コースの一つ。電子と光に関す…
生物学に加えて数学・物理学・化学の科目や実習を生物科学コースより多く履修し、ライフサイエンスの新規境界分野・融合分野で活躍できる人材の育成を…
「電子と光」について基礎から応用まで幅広く学ぶ学科で、1年次に共通の専門基礎科目を学んだのち2年次から分かれる2コースの一つ。半導体をはじめ…
エレクトロニクス・ナノテクノロジー・マテリアルサイエンスを支える電子物理工学を学ぶ学科です。線形代数や基礎物理学など理工系の基礎科目を固めた…
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