2023年电子信息工程专业留学美国哪些大学比较好?就业方向有哪些?
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。美国大学在此专业领域教学水平全球顶尖。接下来为大家介绍:2023年电子信息工程专业留学美国哪些大学比较好?就业方向有哪些?
电子信息工程专业留学美国哪些大学比较好?
1. 麻省理工学院(MIT)
MIT是美国电子工程专业的顶尖高手,早在二战前后就是电子工程的黄金时代。MIT的电子实验室的雷达研究影响了一代人,战后各校的EE系电磁研究如火如荼,虽然主力是从战场上下来的研究人员,但MIT在这方面的影响可以说是profound。当然,MIT早期在电机(及相关的现在看来是初级的电路)的研究方面也是开拓性的。MIT在电子工程方面的影响粗糙概括一下就是领导了传统的电机研究,领先开拓了现代电子(尤其是与军事有关的)研究,比如电磁/雷达。MIT后来在诸多领域都有很牛的人物,大家耳熟能详的研究信息论的克劳德•香农就是其中的代表人物之一、晶体管之父肖克利等等。
2. Stanford
如果在CS领域,Stanford和Berkeley有一争的话(很多认为Stanford更基础些,更强),那么在电子工程领域,Stanford绝对是后MIT时期的弄潮儿,不为别的,Stanford工程学院早期的院长图门先生(曾在MIT学习)力主在西部开辟电子工业,他的学生H&最早响应,这有了HP公司,有了SUN(Stanford University Network), 有了MIPS。可以说,没有Stanford,就没有硅谷。从学术上讲,战后Stanford延揽了一大批电子工程方面的名流,不次于MIT。名师如云,培养了一大批美国学术界的精英。Stanford的不足之处在于,它的电子工程还是工程了一点,没有出理论方面的划时代的大教授,比如巴丁(晶体管和超导物理,两次Nobel奖)和香农(信息论)。
3. Berkeley
伯克利的美国电子工程专业可以说无敌天下,有很多理论大师,如大师Karp和Cook都曾在Berkeley任教。而在电子工程领域,Berkeley对IC产业的发展贡献也是十分巨大:Spice
(一个很有影响的VLSI辅助设计软件包),BSIM Model,design methodology,在已经颁发的十几次IEEE Solid-State Circuits Society的一年一度的大奖中,Berkeley就有3人:Paul Gray,Bob Broderson,胡正明,人数居首。Berkeley的Giga Scale Research Center更是汇聚了IC行业方方面面的带头人(有MIT、Cal Tech、 UCLA、Purdue等学校的牛人),用来研究未来迫切需要解决的IC技术,可以说在IC领域,只有Berkeley才有如此的号召力和领袖力。但Berkeley的电子工程不免有些偏科,工程系方面VLSI及相关的固体电子,device,CAD及工艺等超强,而在系统方面一直比较弱,在大系统、信号处理、控制、通讯、现代电子(主要指电磁,天线等),及传统的电机等方面成就略逊色。
4. UIUC
与Stanford一样,伊大香槟分校电子工程系的雄起得益于二战后国防部大量的研究经费,只是Stanford成就了硅谷,名声更大。香槟分校专注于学术研究,今天该校的电子工程系可以说是全美最全面、最系统及最强的大系之一。该系的半导体电子,电机,控制,信号处理,通讯,现代电子(电磁天线)及光电都属於全美最强。缺点是VLSI不强。著名的教授有约翰巴丁,他发明的晶体管(Nobel奖)成就了集成电路(VLSI)。著名校友有科比(集成电路发明人Nobel奖得主),另外,中国人非常熟悉的付京孙教授(已世普度大学教授,美国工程学院院士,统计模式识别学科的开拓者)毕业于该系。AMD创始人桑德斯(Jerry Sanders)也毕业于该系。从这个系里走出去的院士不下四十名,这还不包括校友。
5. UMich
密西根大学安娜堡分校的CS弱了点,但电子工程这边一直很强,特别是光电方面,在全美也是首区一指。另外,密大在半导体材料方面也算是称霸一方。密大电子工程系的特点是大而全,很全面很理论,在公立学校里仅次于香槟分校。
美国电子信息工程专业就业方向
1.数字电子线路方向
从事单片机(8位的8051系列、32位的ARM系列等等)、FPGA(CPLD)、数字逻辑电路、微机接口(串口、并口、USB、PCI)的开发,更高的要求会写驱动程序、会写底层应用程序。单片机主要用C语言和汇编语言开发,复杂的要涉及到实时嵌入式操作系统(ucLinux,VxWorks,uC-OS,WindowsCE等等)的开发、移植。大部分搞电子技术的人都是从事这一方向,主要用于工业控制、监控等方面。
2.通信方向
一个分支是工程设计、施工、调试(基站、机房等)。另一分支是开发,路由器、交换机、软件等,要懂7号信令,各种通信相关协议,开发平台从ARM、DSP到Linux、Unix。
3.多媒体方向
各种音频、视频编码、解码,mpeg2、mpeg4、h.264、h.263,开发平台主要是ARM、DSP、windows。
4.电源
电源属于模拟电路,包括线性电源、开关电源、变压器等。电源是任何电路中必不可少的部分。
5.射频、微波电路
也就是无线电电子线路。包括天线、微波固态电路等等,属于高频模拟电路。是各种通信系统的核心部分之一。
6.信号处理
这里包括图像处理、模式识别。这需要些数学知识,主要是矩阵代数、概率和随即过程、傅立叶分析。从如同乱麻的一群信号中取出我们感兴趣的成分是很吸引人的事情,有点人工智能的意思。如雷达信号的合成、图像的各种变换、CT扫描,车牌、人脸、指纹识别等等。
7.微电子方向
集成电路的设计和制造分成前端和后端,前端侧重功能设计,FPGA(CPLD)开发也可以算作前端设计,后端侧重于物理版图的实现。
8.其他方向
比如音响电路、电力电子线路、汽车飞机等的控制电路和协议。。。
物理专业从事电子技术的人,一般都偏向应用物理较多的方向,这样更能发挥自己的专长。比如模拟电路、射频电路、电源乃至集成电路设计。
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