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北京大学研究生专业介绍:粒子物理与原子核物理

  粒子物理与原子核物理

  北大技术物理系的前身物理研究室,是1955年由周恩来总理亲自批准在北京大学设立的我国第一个专门培养核科技人才的高等教育单位,一开始只有核物理学科,第二年增加了放射化学学科,1958年正式建系。当时在胡济民、虞福春、朱光亚等前辈的带领下,每年培养输送约200名大学本科生。由技术物理系培养的毕业生大都成为我国核科技战线的骨干,其中11人后来成为院士。技术物理系目前主要分布在加速器楼和技物楼,两个楼的基础设施和周围环境都十分适宜于从事教学科研。目前有加速器等大型实验设备,还有大量国际先进水平的各种实验设施,为教学科研提供了良好条件。改革开放以来,核物理专业在学科建设上获得巨大发展。1981年第一批建立原子核物理博士点。1985年第一批设立原子核物理博士后流动站。1988年核物理与核技术专业第一批被评为全国重点学科。1993年,核物理经单独评选进入物理学基础科学研究和教学人才培养基地(理科基地);核物理与核技术共同建立了重离子物理教育部重点实验室。1997年,原子核物理博士点按新的学科目录改名为粒子物理与核物理博士点;通过多年的努力,理论队伍取得有国际影响的突破,形成系统的理论成果。实验方向完成重大探测设备建设,进入LHC国际合作物理工作与兰州CSR物理工作,取得阶段成果。应用方向在自己的设备和技术基础上取得创新成果。研究生数量大幅度增加,水平接近国际水准。完成队伍结构和体制的变革,形成一流的学术环境,拥有一支优秀的教师队伍。具体的主要研究方向有:

  1.理论核物理

  理论核物理拥有一支整体实力较强的研究队伍,目前的研究工作比较活跃,研究方向主要包括放射性核束物理、核天体物理、中高能核物理、强子物质的状态方程、原子核集体运动、量子物理、带电粒子在周期弯曲晶体中的沟道效应及其在γ源和γ射线激光问题中的应用、玻色-爱因斯坦凝聚等。

  2.实验核物理

  实验核物理与粒子物理方向主要工作领域包括:重离子核物理、放射性核束物理、核探测技术等。本方向队伍结构好,学术活跃;积极参与国际、国内最重大的科学工程,密切国际合作;从事最前沿的核物理课题研究,发展有自己特色的探测技术。

  3.应用核物理

  应用核物理方向主要从事围绕加速器开展的离子束与物质的相互作用研究,包括团簇物理,特殊的离子束分析技术,离子束材料改性,离子束合成新材料,极端条件下的物质结构(如微-纳结构)和物性研究,材料的辐照损伤研究;以及辐射防护及环境放射性研究等。

  4.高能物理与粒子物理

  高能物理与粒子物理是研究物质世界的最基本结构及其相互作用的主要前沿领域之一。我们通过积极参与国际国内高能物理大科学实验计划,来研究基本粒子质量的起源、夸克在强子中的囚禁、核子的自旋结构以及CP对称的破缺等基本问题。具体工作将涉及到实验探测器的研制开发、计算机上高能粒子对撞物理模拟与重建软件的开发、高能实验数据的物理分析等多个方面。目前我们实质性地参与了欧洲核子中心的LHC/CMS、中科院高能所BEPCII/BESIII、德国DESY实验室HERA/HERMES、美国BNL实验室RHIC/PHENIX以及日本KEK/BELLE等五个国际合作项目。

  5.核电子学

  核电子学近年来抓住虚拟仪器发展的机遇,重点研究基于虚拟技术的快电子应用研究技术,自主开发适用于核物理实验的应用软件,准备系列取代现有的大部分NIM插件。同时从事快前端电子学和多参数获取与处理系统硬件软件的研制开发,以实现核电子学器件的革命性转变。

  6.辐射防护

  辐射防护是核科学领域的二级学科之一。它起源于X射线、放射性物质的发现和应用,是随着原子核科学技术发展而发展起来的一门重要的应用性学科,亦是研究辐射对人体的危害、防止和减少这种危害的综合性学科。在科研上主要从事天然放射性物质在环境中的测量、迁移模式以及剂量安全评价的研究工作。

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