Учебно-
методическое
управление






ОСНОВНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
магистратура Физика

  Физика конденсированного состояния вещества


Факультет

физики

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения

2

Срок действия государственной аккредитации до

01.04.2019

Требования к начальной подготовке

Требования к начальной подготовке:

Лица, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании (диплом) зачисляются по результатам вступительных испытаний, определяемых Правилами приема в РГПУ им. А. И. Герцена

Направление профессиональной деятельности

Будущая карьера (возможные места трудоустройства)

Трудоустройство выпускников возможно в ведущих институтах Российской академии наук и ведущих образовательных учреждениях высшего профессионального образования:

  • Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе;
  • Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук;
  • Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук;
  • Санкт-Петербургский государственный университет;
  • Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;
  • Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им В.И. Ульянова;
  • Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;
  • Российский государственный педагогический университет и др.

Цель ОПОП

Подготовка высококвалифицированных кадров в области физики конденсированного состояния, способных осуществлять актуальные самостоятельные исследования строения и свойств разнообразных конденсированных веществ, определять перспективные направления практического использования полученных результатов и осуществлять его реализацию.

Формирование у выпускников готовности к освоению, творческому развитию и эффективному применению современных методов экспериментальных и теоретических исследований в области физики конденсированного состояния вещества и ее технических приложений на предметной основе содержания проблематики поисковой деятельности осуществляемой в рамках научной школы руководимой академиком Российской академии образования профессором Г.А. Бордовским.

Обеспечение условий для динамического критического освоения выпускниками программы новых достижений в современных физике и технологиях на основе полученных и приобретаемых фундаментальных знаний.

Краткая характеристика

Краткая характеристика образовательной программы:

1. Язык обучения: русский

2. Места прохождения практик:

u Междисциплинарный ресурсный центр коллективного пользования «Современные физико-химические методы формирования и исследования материалов для нужд промышленности, науки и образования» РГПУ им. А.И. Герцена включающий в себя:

- Центр коллективного пользования № 1 термоактивационной и ИК-спектроскопии;

- Центр коллективного пользования № 2 мессбауэровской спектроскопии;

- Центр коллективного пользования № 3 атомно-силовой микроскопии и вакуумного напыления;

- Центр коллективного пользования № 4 рентгеноструктурного анализа;

- Центр коллективного пользования № 5 диэлектрической спектроскопии.

u Совместная с Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе лаборатория физики и диагностики наноматериалов электронной техники;

u Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук;

u Национальный исследовательский университет Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

3. Конкурентные преимущества ООП:

а. Преимущества обучения:

В процессе обучения широко используются технологии исследовательского, проектного и проектно-исследовательского обучения.

Магистранты активно участвуют в работе НИИ физики при РГПУ им. А.И.Герцена, его семинарах и заседаниях Ученого совета, где выступают ведущие российские ученые в области физики конденсированного состояния.

Выпускники могут продолжать обучение в аспирантуре РГПУ им. А.И. Герцена, физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, Санкт-петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургского государственного горного института.

b. Кадровый состав:

u 9 докторов физико-математических наук, профессоров;

u 1 доктор педагогических наук, профессор;

u 6 кандидатов физико-математических наук, доцентов;

u 2 Заслуженных деятеля науки РФ:

  • заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Гороховатский Юрий Андреевич;
  • профессор кафедры общей и экспериментальной физики Грабов Владимир Минович.

c. Материально-техническое оснащение:

1. Лаборатории НИИ физики:

  • Отдел физики конденсированного состояния: лаборатория физики диэлектриков, лаборатория физики полуметаллов, лаборатория физики электретов, лаборатория физической химии проводящих полимеров.
  • Отдел физики неупорядоченных и низкоразмерных систем: лаборатория физики неупорядоченных полупроводников, лаборатория физики поверхности и наноструктур, лаборатория физики нелинейных явлений в электронике и оптике.
  • Совместная лаборатория физики и диагностики наноматериалов электронной техники (РГПУ им. А.И. Герцена, ФТИ им. А.Ф. Иоффе).

2. Междисциплинарный ресурсный центр коллективного пользования:

Центр коллективного пользования № 1 термоактивационной и ИК-спектроскопии

Оборудование ЦКП-1:

· Инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ 1202. Предназначен для получения и анализа ИК-спектра (400 – 7800 см-1).

· Инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ 1211. Предназначен для получения и анализа ИК - спектра (2500 – 12000 см-1).

· Анализатор термостимулированных токов TSC-II («Setaram», Франция). Предназначен для проведения исследований диэлектрических твердых и жидких материалов методами термостимулированной поляризации и деполяризации в области температур 70 – 673 К.

Центр коллективного использования № 2мессбауэровской спектроскопии

Оборудование ЦКП-2:

· Рентген-флуоресцентный энергодисперсионный спектрометр X-Арт М – предназначен для экспрессного качественного и количественного химического анализа газообразных, жидких и твердых материалов (от магния до урана).

· Автоматизированный рентгено-электронный спектрометр SM 4201 TERLAB — предназначен для селективной по глубине диагностики физико-химического состояния ультратонких слоев поверхности вещества.

Центр коллективного пользования № 3 микроскопии поверхности твердых тел и вакуумного напыления

Оборудование ЦКП-3:

· Атомно-силовые микроскопы “Смена” и Solver P-47, позволяющие исследовать морфологию поверхности твердого тела.

· Растровый электронный микроскоп EVO-40, позволяющий исследовать структуру поверхности и проводить анализ элементного состава образцов.

· Учебные атомно-силовые микроскопы “Наноиндикатор”, обеспечивающие возможность обучения студентов и учащихся школ методикам нанотехнологий.

· Универсальный сверхвысоковакуумный электронный спектрометр, позволяющий всесторонне исследовать эмиссионные характеристики поверхности твердого тела в наноразмерном диапазоне.

· Система ионно-плазменного напыления, обеспечивающая формирование различных пленочных систем в наноразмерном диапазоне.

· Установка электронно-лучевого напыления в сверхвысоком вакууме для нанесения тонких слоев проводящих веществ.

Центр коллективного пользования № 4 рентгеноструктурного анализа

Оборудование ЦКП №4:

· Рентгеновский дифрактометр последнего поколения «ДРОН-7.

· Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор БРА-18 для качественного и количественного элементного анализа вещества (элементы тяжелее Na).

Центр коллективного пользования № 5 диэлектрической спектроскопии

Оборудование ЦКП-5:

· Анализатор импеданса высокого разрешения ALPHA-ANB фирмы Novocontrol Technologies GmbH.

· Измерительный модуль для исследования диэлектрических свойств материалов в области высоких частот.

· Технический пакет лицензионного программного обеспечения (программы WinDETA, WinFiT), позволяющий проводить измерения и сбор данных в автоматическом режиме, а также последующую обработку результатов эксперимента.

Календарный учебный график

Содержание ОПОП

Философские вопросы естествознания / Philosophical issues of natural science
Специальный физический практикум
Физические основы математического моделирования
Экспериментальные методы исследования в физике конденсированного состояния
Компьютерные методы в физике конденсированного состояния
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации / Foreign Language for Professional Communication
Нетрадиционные методы преобразования энергии
Термодинамическая неравновесность и процессы преобразования энергии в природе
Физика и технология материалов и компонентов современных наноэлектроники и нанооптоэлектроники
Физические основы и методы создания современных твердотельных устройств
Современные проблемы физики
История и методология физики / History and methodology of physics.
Физика конденсированного состояния вещества
Физика диэлектриков
Физика низкоразмерных структур
Физика полуметаллов
Полупроводниковые материалы электронной техники
Физика полупроводников / Semiconductor physics
Физика неупорядоченных и низкоразмерных систем
Физика тонких пленок и наноструктурированных материалов электроники и фотоники
Кинетические явления в конденсированных средах
Физика неравновесных явлений в конденсированных средах / Disequilibrium physics in uncondensed media

связь с администратором

сайт разработчиков