20.01.2015 Views

2003/2004 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala ...

2003/2004 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala ...

2003/2004 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten - Uppsala ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UPPSALA UNIVERSITET STUDIEHANDBOK <strong>2003</strong>/<strong>2004</strong><br />

<strong>Uppsala</strong> tekniska högskola<br />

Civilingenjörsprogrammen<br />

Studieplan teknisk fysik (F)<br />

Rymdteknik (R)<br />

<strong>Uppsala</strong> har landets största forskningsbas inom rymdteknik. Studenter som väljer denna<br />

inriktning kommer att kombinera naturvetenskaplig kompetens med sitt tekniska kunnande<br />

inom elektronik, signalbehandling och reglerteknik. Exempel på områden som kan behandlas<br />

är ozonhålsproblematiken, rymdväder, satellitkommunikation, geografiska<br />

informationssystem och plasmafysik.<br />

Rymdteknik och rymdforskning är ett snabbt expanderande område både inom näringslivet<br />

(satellitkommunikation, fjärranalys, satellitnavigering m.m.) och inom icke-kommersiell<br />

rymd- och miljöforskning (jonosfär- och magnetosfärfysik, rymdväder, ozonproblematik<br />

m.m.), och förväntas få en allt större betydelse i framtiden. Verksamhet med anknytning till<br />

rymdteknik/rymdforskning är idag relativt omfattande inom landet, både inom kommersiell<br />

industri och inom statlig verksamhet. Rymdteknikgrenen erbjuder kurser både inom<br />

rymdteknik och rymdfysikområdet. Efter inledande kurser i rymdfysik och astronomi i tredje<br />

årskursen, studeras bl. a. celest mekanik, elektronik i rymden, mikrosatellitteknik,<br />

plasmafysik och atmosfärsfysik med klimatologi i fjärde årskursen. Grenen avslutas med en<br />

projektkurs där kunskaper från tidigare kurser kombineras. Inriktningen har en allmänteknisk<br />

bredd (grundläggande fysik, elektromagnetism, elektronik, signalbehandling m.m.) som gör<br />

denna utbildning användbar även utanför den rena rymdtekniska arbetsmarknaden.<br />

Tillämpad fysik (T)<br />

Tillämpade fysikers genuina experimentella och teoretiska modelleringsförmåga är användbar<br />

för både universitet och näringsliv. Modeller från den teoretiska fysiken har fått accentuerad<br />

betydelse genom tillämpningar i nya områden som bioteknik och finansmatematik, och<br />

moderna fysikaliska mätmetoder sprids till allt fler branscher. Profileringar erbjuds mot<br />

experimentell modern fysik och teoretisk fysik. Kurser i management och projektteknik<br />

breddar kompetensen.<br />

Ett obligatoriskt fysikblock omfattar kristallina material, kvantmekanik för bundna tillstånd,<br />

kärn- och partikelfysik samt statistisk mekanik. Fördjupningskurser i klassisk och modern<br />

fysik, energifysik m.m. är valfria. Den matematiska formuleringen i klassisk fysik (bl.a.<br />

elektromagnetism, relativitetsteori, kaosteori samt kontinuerliga medier) har vitt skilda<br />

tillämpningar. Bland teorikurser i modern fysik kan nämnas "Kvantmekanik fk", ”Fasta<br />

tillståndets fysik II", Beräkningskemi" samt "Gravitation och kosmologi".<br />

Sofistikerad utrustning som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning utnyttjas<br />

för att ge en allsidig experimentell träning. I profileringen mot experimentell fysik ingår<br />

kurserna "Databaserad mätteknik", "Reglerteknik", "Kärnfysik", "Medicinsk teknik och<br />

strålningsbiologi", "Ytanalys", "Elementarpartikelfysik", "Fysikalisk elektronik" samt<br />

”Mikrostrukturteknik”.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!