「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。電子と光に関する基礎理論の構築や新材料の研究・開発に重点を置き、物質の性質を物理学的に探究する。
🔀 入学後に学科・コースが分かれる
入学後の学科・コース分けについて詳しく「科学と技術の融合による真の文化の創造」という理念に共感し、①先端的な数学・理科を中心とする基礎的知識、②物事を多角的に捉える思考力、③論理的に考えを説明する表現力、④外国語による国際対応力を持つ学生を求める。
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…
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…
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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