
任何学科的发展都离不开时代的需求。当今时代发展已与电子科学与技术密不可分,是工农业、国防和人民生活都有强烈微电子芯片需求的时代,是几乎一切通信赖以为生的电磁波时代,是各类设备越来越离不开电路与系统技术的时代。进一步的发展趋势明确表明:当今时代是新型光电磁材料不断涌现、光电磁技术逐步融合发展及应用的革命性时代。电子科学与技术学科的发展已有近200年的历史。19世纪出现的欧姆定律和克希荷夫定律奠定了电路基础,麦克斯韦方程组奠定了电磁波理论基础;20世纪初普朗克、爱因斯坦、薛定谔、狄拉克、泡利、海森堡、波尔等一群科学巨匠完成了微观粒子的量子力学体系;而后固体物理学的出现更是在理论与工程之间架起了坚固的桥梁。在量子理论基础上发明了激光器,将电磁波的产生、控制和探测从传统的无线电波、微波扩展到太赫兹波、光波直至X射线,并正在实现电磁频谱的全覆盖。基于量子论还发明了原子钟,实现了电磁波频率的精密控制和传播,实现了当今的全球卫星定位与导航,以及大地域范围的通信同步与电力传输同步。光钟的发明使得卫星定位与导航精度趋于更高的精度。在固体物理学的电子能带理论的基础上,发明了晶体管和集成电路;随后的光纤和半导体激光器的发明开创了电子信息与通信技术的新纪元。近年来,随着宽禁带半导体、低维半导体、低维多铁材料等新型材料与存算一体器件、低维电子器件、新型半导体能源器件、微纳/量子电子器件、无源器件、MEMS器件等不断涌现,电子器件面临一次新的发展。当前,以电子科学与技术为基础的电子系统和光电子系统正在向高速化、绿色化、集成化、数字化、网络化和智能化方向发展。电子器件从集成电路发展到三维集成微系统芯片(3DSOC),光子器件也正从分立走向片上集成,有力推动了计算机、通信、智能仪器和自动控制等学科的发展,极大地支撑了国民经济与国防领域中各类电子信息系统的发展,并成为当代信息社会的基石。电子科学与技术已经成为现代科学技术诸多学科的重要和不可或缺的基础。更多详情
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任何学科的发展都离不开时代的需求。当今时代发展已与电子科学与技术密不可分,是工农业、国防和人民生活都有强烈微电子芯片需求的时代,是几乎一切通信赖以为生的电磁波时代,是各类设备越来越离不开电路与系统技术的时代。进一步的发展趋势明确表明:当今时代是新型光电磁材料不断涌现、光电磁技术逐步融合发展及应用的革命性时代。电子科学与技术学科的发展已有近200年的历史。19世纪出现的欧姆定律和克希荷夫定律奠定了电路基础,麦克斯韦方程组奠定了电磁波理论基础;20世纪初普朗克、爱因斯坦、薛定谔、狄拉克、泡利、海森堡、波尔等一群科学巨匠完成了微观粒子的量子力学体系;而后固体物理学的出现更是在理论与工程之间架起了坚固的桥梁。在量子理论基础上发明了激光器,将电磁波的产生、控制和探测从传统的无线电波、微波扩展到太赫兹波、光波直至X射线,并正在实现电磁频谱的全覆盖。基于量子论还发明了原子钟,实现了电磁波频率的精密控制和传播,实现了当今的全球卫星定位与导航,以及大地域范围的通信同步与电力传输同步。光钟的发明使得卫星定位与导航精度趋于更高的精度。在固体物理学的电子能带理论的基础上,发明了晶体管和集成电路;随后的光纤和半导体激光器的发明开创了电子信息与通信技术的新纪元。近年来,随着宽禁带半导体、低维半导体、低维多铁材料等新型材料与存算一体器件、低维电子器件、新型半导体能源器件、微纳/量子电子器件、无源器件、MEMS器件等不断涌现,电子器件面临一次新的发展。当前,以电子科学与技术为基础的电子系统和光电子系统正在向高速化、绿色化、集成化、数字化、网络化和智能化方向发展。电子器件从集成电路发展到三维集成微系统芯片(3DSOC),光子器件也正从分立走向片上集成,有力推动了计算机、通信、智能仪器和自动控制等学科的发展,极大地支撑了国民经济与国防领域中各类电子信息系统的发展,并成为当代信息社会的基石。电子科学与技术已经成为现代科学技术诸多学科的重要和不可或缺的基础。更多详情