070201理論物理
1.開設課程:
數值分析、泛函分析、矩陣論、群論與近代數學、高等量子力學、高等統計物理、量子場論、固體物理、規范場論、粒子物理、非線性光學、理論聲學、偏微分方程數值解法、高等原子分子物理學、液晶物理學、半導體物理學、算法設計與分析、檢測與估值理論、現代數字信號處理、微分方程穩定性理論、小波分析及其應用、高級編程技術等。
2. 研究方向:
(1)計算流體力學
計算流體力學(Computational Fluid Dynamics,CFD) 是一門發展迅速的學科。計算流體力學出現于20世紀60年代,經過幾十年的發展,已經成為流體科學領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模科學計算學科群的一員,將在21世紀繼續得到迅速發展。計算流體力學是一門交叉性很強的學科。它的理論基礎是理論流體力學和計算數學, 主要是用離散化的數值方法及電子計算機 對流體無粘繞流和粘性流動進行數值模擬和分析的學科。它的應用遍及所有與流動現象有關的學科及工業領域。在動力工程和流體機械等領域有重大的應用。
(2)計算凝聚態物理
凝聚態物理學是從微觀角度出發,研究由大量粒子(原子、分子、離子、電子)組成的凝聚態的結構、動力學過程及其與宏觀物理性質之間的聯系的一門學科。計算凝聚態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。由于凝聚態物理的基礎性研究往往與實際的技術應用有著緊密的聯系,凝聚態物理學的成果是一系列新技術、新材料和新器件,在當今世界的高新科技領域起著關鍵性的不可替代的作用。近年來凝聚態物理學的研究成果、研究方法和技術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域之一。生物物理學應用物理學的概念、技術和方法研究生物各層次結構與功能的關系,生命活動的物理、物理化學過程,和物質在生命活動過程中表現的物理特性,它從基本的物質結構和相互作用出發,在原子分子水平上闡明種種復雜的生命現象的運動規律和機理。生物物理學不僅在了解自然現象的基礎研究上有重大的意義,而且在醫學、藥物學、農業、仿生工業等方面有著重要的應用,與眾多的人類生活息息相關。我們的研究集中于結構生物物理學。主要研究方向有蛋白質結構預測、生物分子分類、分子對接和分子功能預測等。
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