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2023年電子信息工程專業(yè)留學美國哪些大學比較好?就業(yè)方向有哪些?

  電子信息工程是一門應用計算機等現代化技術進行電子信息控制和信息處理的學科,主要研究信息的獲取與處理,電子設備與信息系統(tǒng)的設計、開發(fā)、應用和集成。美國大學在此專業(yè)領域教學水平全球頂尖。接下來為大家介紹:2023年電子信息工程專業(yè)留學美國哪些大學比較好?就業(yè)方向有哪些?

  電子信息工程專業(yè)留學美國哪些大學比較好?

  1. 麻省理工學院(MIT)

  MIT是美國電子工程專業(yè)的頂尖高手,早在二戰(zhàn)前后就是電子工程的黃金時代。MIT的電子實驗室的雷達研究影響了一代人,戰(zhàn)后各校的EE系電磁研究如火如荼,雖然主力是從戰(zhàn)場上下來的研究人員,但MIT在這方面的影響可以說是profound。當然,MIT早期在電機(及相關的現在看來是初級的電路)的研究方面也是開拓性的。MIT在電子工程方面的影響粗糙概括一下就是領導了傳統(tǒng)的電機研究,領先開拓了現代電子(尤其是與軍事有關的)研究,比如電磁/雷達。MIT后來在諸多領域都有很牛的人物,大家耳熟能詳的研究信息論的克勞德?香農就是其中的代表人物之一、晶體管之父肖克利等等。

  2. Stanford

  如果在CS領域,Stanford和Berkeley有一爭的話(很多認為Stanford更基礎些,更強),那么在電子工程領域,Stanford絕對是后MIT時期的弄潮兒,不為別的,Stanford工程學院早期的院長圖門先生(曾在MIT學習)力主在西部開辟電子工業(yè),他的學生H&最早響應,這有了HP公司,有了SUN(Stanford University Network), 有了MIPS??梢哉f,沒有Stanford,就沒有硅谷。從學術上講,戰(zhàn)后Stanford延攬了一大批電子工程方面的名流,不次于MIT。名師如云,培養(yǎng)了一大批美國學術界的精英。Stanford的不足之處在于,它的電子工程還是工程了一點,沒有出理論方面的劃時代的大教授,比如巴丁(晶體管和超導物理,兩次Nobel獎)和香農(信息論)。

  3. Berkeley

  伯克利的美國電子工程專業(yè)可以說無敵天下,有很多理論大師,如大師Karp和Cook都曾在Berkeley任教。而在電子工程領域,Berkeley對IC產業(yè)的發(fā)展貢獻也是十分巨大:Spice

  (一個很有影響的VLSI輔助設計軟件包),BSIM Model,design methodology,在已經頒發(fā)的十幾次IEEE Solid-State Circuits Society的一年一度的大獎中,Berkeley就有3人:Paul Gray,Bob Broderson,胡正明,人數居首。Berkeley的Giga Scale Research Center更是匯聚了IC行業(yè)方方面面的帶頭人(有MIT、Cal Tech、 UCLA、Purdue等學校的牛人),用來研究未來迫切需要解決的IC技術,可以說在IC領域,只有Berkeley才有如此的號召力和領袖力。但Berkeley的電子工程不免有些偏科,工程系方面VLSI及相關的固體電子,device,CAD及工藝等超強,而在系統(tǒng)方面一直比較弱,在大系統(tǒng)、信號處理、控制、通訊、現代電子(主要指電磁,天線等),及傳統(tǒng)的電機等方面成就略遜色。

  4. UIUC

  與Stanford一樣,伊大香檳分校電子工程系的雄起得益于二戰(zhàn)后國防部大量的研究經費,只是Stanford成就了硅谷,名聲更大。香檳分校專注于學術研究,今天該校的電子工程系可以說是全美最全面、最系統(tǒng)及最強的大系之一。該系的半導體電子,電機,控制,信號處理,通訊,現代電子(電磁天線)及光電都屬於全美最強。缺點是VLSI不強。著名的教授有約翰巴丁,他發(fā)明的晶體管(Nobel獎)成就了集成電路(VLSI)。著名校友有科比(集成電路發(fā)明人Nobel獎得主),另外,中國人非常熟悉的付京孫教授(已世普度大學教授,美國工程學院院士,統(tǒng)計模式識別學科的開拓者)畢業(yè)于該系。AMD創(chuàng)始人桑德斯(Jerry Sanders)也畢業(yè)于該系。從這個系里走出去的院士不下四十名,這還不包括校友。

  5. UMich

  密西根大學安娜堡分校的CS弱了點,但電子工程這邊一直很強,特別是光電方面,在全美也是首區(qū)一指。另外,密大在半導體材料方面也算是稱霸一方。密大電子工程系的特點是大而全,很全面很理論,在公立學校里僅次于香檳分校。

  美國電子信息工程專業(yè)就業(yè)方向

  1.數字電子線路方向

  從事單片機(8位的8051系列、32位的ARM系列等等)、FPGA(CPLD)、數字邏輯電路、微機接口(串口、并口、USB、PCI)的開發(fā),更高的要求會寫驅動程序、會寫底層應用程序。單片機主要用C語言和匯編語言開發(fā),復雜的要涉及到實時嵌入式操作系統(tǒng)(ucLinux,VxWorks,uC-OS,WindowsCE等等)的開發(fā)、移植。大部分搞電子技術的人都是從事這一方向,主要用于工業(yè)控制、監(jiān)控等方面。

  2.通信方向

  一個分支是工程設計、施工、調試(基站、機房等)。另一分支是開發(fā),路由器、交換機、軟件等,要懂7號信令,各種通信相關協(xié)議,開發(fā)平臺從ARM、DSP到Linux、Unix。

  3.多媒體方向

  各種音頻、視頻編碼、解碼,mpeg2、mpeg4、h.264、h.263,開發(fā)平臺主要是ARM、DSP、windows。

  4.電源

  電源屬于模擬電路,包括線性電源、開關電源、變壓器等。電源是任何電路中必不可少的部分。

  5.射頻、微波電路

  也就是無線電電子線路。包括天線、微波固態(tài)電路等等,屬于高頻模擬電路。是各種通信系統(tǒng)的核心部分之一。

  6.信號處理

  這里包括圖像處理、模式識別。這需要些數學知識,主要是矩陣代數、概率和隨即過程、傅立葉分析。從如同亂麻的一群信號中取出我們感興趣的成分是很吸引人的事情,有點人工智能的意思。如雷達信號的合成、圖像的各種變換、CT掃描,車牌、人臉、指紋識別等等。

  7.微電子方向

  集成電路的設計和制造分成前端和后端,前端側重功能設計,FPGA(CPLD)開發(fā)也可以算作前端設計,后端側重于物理版圖的實現。

  8.其他方向

  比如音響電路、電力電子線路、汽車飛機等的控制電路和協(xié)議。。。

  物理專業(yè)從事電子技術的人,一般都偏向應用物理較多的方向,這樣更能發(fā)揮自己的專長。比如模擬電路、射頻電路、電源乃至集成電路設計。

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