彼の研究内容: 放射線物理学。 欠員: 放射線物理学者、ロシア

A.S.は放射物理学の創始者と考えられています。 ポポフ、彼はラジオ受信機を発明しました。

現在、この科学は原子核の研究から宇宙の法則に至るまで、あらゆる自然現象を網羅しています。

主な方向は電磁振動と電波です。

ロシアでの報酬

放射線物理学の分野の専門家の求人が最も多い場所は次のとおりです。

  • モスクワ地方で — 21.5%;
  • 2位はレニングラード地域です。 - 7.9%;
  • 3位 - ニジニ・ノヴゴロド - 7.9%。

雇用主は、7件の求人で最大16,800ルーブルの給与、70件で最大32,600ルーブルの給与を提示し、31件の求人で48,400ルーブルの支払いが約束され、14件の求人は64,200ルーブルに相当する。 8 - この金額を超える給与がある場合。

初心者のスペシャリストは8,000ルーブルを受け取ります。 少なくとも(136ドル)。

少なくとも 3 年の経験を持つ開発エンジニアが受け取る最高料金は 36,000 ルーブルです。 (616ドル)。

平均レベルは23,450ルーブルに相当します。 モスクワでは(401ドル)、そのような専門家は平均5万ルーブルを受け取っている。 (855ドル)、サンクトペテルブルクでは4万ルーブル。 ($684) 。


この国の放射線物理学者の給与は、次の評価(ルーブル)に従って配分されます。

  • モスクワ地方 - 45,000 (770ドル);
  • 沿海地方 - 42,552 ($728);
  • カムチャツカ地方 - 38,000 ($650);
  • ムルマンスク地方 — 31668 (542ドル);
  • アルタイ地方 - 30,000 ($513)。
  • エンジニア カテゴリー I - 42,441 ($726); 41455(709ドル);
  • 設計エンジニア - 46862 ($802); 48722 ($833);
  • エンジニア II カテゴリー - 37,557 ($642); 34111 (583ドル);
  • 低電流システム - 33,733 ($645); 48511 (830ドル);
  • 新しい機器や技術の導入 - 39,032 ($668);
  • 主要エンジニア - 52702 ($901); 51943 (889ドル);
  • C# 開発者 - 50,000 ($855)。
  • 機器設置エンジニア - 50,000;
  • プログラマー - 53702 ($919); 51848(887ドル);
  • 生産および技術部門のエンジニア - 35,000 ($599)。
  • 標準化および認証のスペシャリスト - 20,000 ($342)。
  • 電気設備の監督者 - 60,000 (1,026 ドル)。 56093(950ドル)。

ルーブルでのロシアの他のポジションのデータ:

  • 電子エンジニア - 53889 (922ドル);
  • チーフスペシャリスト - 43758 ($749);
  • チーフ - 67307 ($1151);
  • REA 開発者 - 71667 ($1226);
  • HVAC デザイナー - 66667 ($1140);
  • 技術監督エンジニア - 60667 ($1038);
  • VET の責任者 - 60,000 (1,026 ドル)。
  • 主任エンジニア - 55,000 (941 ドル)。
  • 技術機器エンジニア - 54167 ($927);
  • プロジェクト - 51667 ($884);
  • 低電流システムの設計者 - 50417 ($862)。


CIS諸国別

IT スペシャリストはウクライナで最も高給取りで、平均 24,000 フリヴニャです。 (890ドル)。

他の放射線物理学者の収入は、(UAH での) ポジションによって異なります。

  • 実務経験のない通信エンジニア - 3000 (111 ドル)。
  • 情報通信分野の専門家 - 11.2千人(415ドル)。
  • 科学および技術分野 - 9000 ($333);
  • 臨床検査 - 7200 ($266);
  • 業界では - 6844 (254 ドル)。


新人エンジニアの最低給与は 2,111 フリヴニャ (78 ドル)、経験のあるプロフェッショナルは 18,200 フリヴニャ (674 ドル)、平均レベルは 5,555 フリヴニャ (206 ドル) に相当します。

カザフスタンでは、若い放射線物理学者は 53,000 テンゲ (158 ドル)、経験豊富な開発者は最大 254,000 テンゲ (760 ドル) を受け取り、全国平均は 94,000 テンゲ (281 ドル) です。

ベラルーシの専門家の仕事には少なくとも316ルーブルの価値がある。 ($160) 最高給与 - 1337 バール (675ドル)、平均賃金水準は781バールです。 (394ドル)。

非CIS諸国の場合

ドイツ

ドイツの初任エンジニアの最低給与は、CIS 諸国の最高給与の何倍も高くなっています。


無線工学教育を受けた一部の専門家の月額給与:

  • エンジニア - 4380;
  • エレクトロニクスおよび電気通信 - 4836;
  • 機械工学 - 4668;
  • 電気技師 - 4557;
  • プログラマー - 4067。

最近では、ドイツは以下に相当する最低賃金水準 (ユーロ単位) を導入しました。

  • 8.5 - 1時間の作業の場合。
  • 68 - 8 時間または 1 営業日以内。
  • 340 - 40 時間または 5 日以内。
  • 1360 - 160 時間の労働。

ポーランド

ポーランドの放射線物理学者の平均給与:

  • IT分野のディレクター - 13,305ズウォティ。 (3494ドル);
  • オートメーションおよびロボット工学エンジニア - PLN 2993。 (786ドル);
  • エレクトロニクス – PLN 2713 (749ドル);
  • 電気技師 - PLN 2853 (750ドル)。


アメリカの都市別、テクノロジープログラミング分野の年収 (ドル):

  • トロント - 68,000;
  • シカゴ - 107,000;
    ロサンゼルス - 117,000;
  • ワシントン - 108,000;
  • デンバー - 112,000;
  • ボストン - 116,000;
  • ニューヨーク - 121000。

他の国々

放射線物理学者の平均年収データ (ドル単位):

  • フランス - 555,000;
  • イングランド - 574,000;
  • シンガポール - 56,000;
  • オーストラリア - 79,000;
  • オーストリア - 77,000。

必要な知識

正確な科学、コンピューターサイエンス、ロシア語、英語の基礎知識は在学中に習得されます。

大学では、これらすべての主題がより深く研究されます。


知識は、次の分野で科学研究活動を行うのに役立ちます。

  • レーザー装置と技術。
  • 会計システム。
  • 無線工学。
  • 電気工学;
  • ナノテクノロジー。
  • 無線機器。
  • 量子放射線物理学と無線エレクトロニクス。
  • 音響など

どこで働けますか?

工科大学の卒業生にはほぼ無限のチャンスがあります。

彼らは次の分野で知識を応用できます。

  • 研究活動。
  • 無線通信企業。
  • ビデオ監視システム。
  • セキュリティ会社。
  • 電気器具の製造とサービス。
  • コンピューター会社。


有限責任会社「生産商業協会 YARMEDSERVIS」 - クラスノダール地方ヤロスラフスカヤ

光学物理測定ユニットのセットアップおよび修理に関する作業を実行する(マイクロエレクトロニクスエンジニア) 責任 社会的パッケージ 15000ルーブル

有限責任会社「生産商業協会YARMEDSERVIS」 - ヤロスラヴリ

責任: 光学物理測定ユニットのセットアップと修理に関する作業の実行 資格: 中等技術、高等教育、勤勉、規律 条件: (マイクロエレクトロニクスエンジニア) 責任 担当者: Andrey Ovsyanikov... 15000ルーブル。

JSC ロシア連邦国立科学センター TRINITY - TROITSK

タスク: - 診断センサーの開発と製造。 - プラズマ物理学の分野における実験研究。 私たちの要件: - 高等工学および物理学の教育。 - 2年以上の実務経験 私たちは以下を提供します: - ロシア連邦の労働法に従った登録 - スケジュール...

放射線物理学 - モスクワ

電気ネットワーク機器の近代化および再構築に関連する電気設備工事を実施する。 - 電力および照明ネットワークの修理作業を行う。 - 図面や図に従って作業を行う。 - 予防保守を実施中... 45000

放射線物理学 - モスクワ

金属加工および組立、または機械分野での作業。 - 設計文書、仕様書、および GOST に従った製品の受け入れ。 - 顧客の代表者への製品の配送。 要件: 測定器、設計文書、仕様書、GOST に関する知識 条件: - 安定している、... 55000から

連邦州統一企業シベリア州赤色労働者命令 - ノヴォシビルスク、PR-KT ディミトロフ、4

無線技師、 放射線物理学者コンピュータを扱う責任... 22500から

エレクトロニクスの研究と使用をカバーする物理学の分野。 マグ。 この事例で開発された原理と方法は、物理学の他の分野やそれを超えた分野で普及するだけでなく、電波範囲の振動や波の研究にも貢献します。 電磁波のスケールでは、電波の到達距離は…… 物理百科事典

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G. 無線工学および関連する技術分野の物理的基礎を研究する物理学の分野。 エフラムの解説辞典。 T.F.エフレモワ。 2000年... Efremovaによるロシア語の現代説明辞典

  • 放射物理学と非線形力学、アニシチェンコ V.S.。この教科書には、専門の放射物理学の訓練の一環として物理学科の学生が研究する主な問題と問題点が概説されています。 利点...
  • 初心者のための放射物理学とエレクトロニクス、Syshchenko V.V.、Afanasenkov Yu.M.。このマニュアルは、放射物理学、真空および半導体エレクトロニクスの基礎を初めて理解することを目的としています。 大学の物理学専攻の3年生向け…

放射線物理学の学生が、物理学者がどのようにして開発者になるのか、工科大学に入学する必要がない理由、原子力卒業生の収入について語る

VSUで放射線物理学を学ぶ

私たちは物理学者やエンジニアが人々のアイドルになる素晴らしい時代に生きています。 ラッパーやブロガーに加えて、イーロン・マスク、スティーブン・ホーキング博士、スティーブ・ウォズニアックの名前も聞かれます。 架空の世界でも、エンジニアや物理学者が重要な役割を果たしています。トニー・スタークやシェルドン・クーパーを思い浮かべてください。

しかし、彼らは依然として物理学を恐ろしいものとして恐れており、文系学部の入学審査会に並び続けている。 体育が何を提供するのか、そして後でどこで働くのかを考えてみましょう。

物理学者は何をしますか?

物理学者とエンジニア。この記事では、物理学者と技術者は近い意味で使われることをすぐに留保します。 しかし実際には、区別する必要があります。物理学者は主に理論家であり、エンジニアはデバイスを開発し、機器の動作を維持し、プログラムを作成する実践者です。

物理学者はどこに必要ですか?。 スマートフォンは誰にとっても理解しやすく、アクセスしやすいガジェットです。 エンジニアは、バッテリーの性能、最新のディスプレイ、プロセッサー、カメラの光学系、顔と指紋の認識システム、セルラー通信規格など、このデバイスをゼロから開発しています。 それはすべて物理学です。 これらのコンポーネントが開発された後、プログラマーが関与します。 彼らはオペレーティング システムとアプリケーションを作成します。

物理学の背景を持つ開発者は、ナノマテリアル、量子ドットテレビ、原子力発電所の建設に取り組んでおり、新しい電気自動車の設計を考え出しています。 リストには非常に長い時間がかかる場合があります。 私の先生はかつてこう言いました。「物理学は、私たちの周囲にあるものすべてです。」 - この言葉は、この職業の応用範囲の広さを最もよく表しています。

物理学者はどこで働いていますか?

ロシアには、仕事を見つけるのが最も簡単な大規模な地域がいくつかあります。

🚀 防衛複合体。我が国では、新技術の主な推進力は依然として軍隊です。 莫大な予算とテクノロジーに対する大きな需要があり、新しい通信システム、エンジン、宇宙開発が必要です。

🚘 自動車産業。私たちの車はドイツほど需要がありませんが、技術はまだ開発する必要があります。 自動運転車には多くの物理学が使われています。 ニューラル ネットワーク プログラマーだけでなく、エンジニアもニューラル ネットワークに取り組んでいます。 後者はセンサー、通信システム、強力なグラフィックプロセッサを開発しています。

🔆 原子力。教育科学省によると、最も報酬が高い分野の一つは原子力エネルギーと技術だ。 ロシアの技術者がインド、フィンランド、トルコなど世界中でステーションを建設しているので、これは驚くべきことではない。

📡 科学機関。ロシアの物理学学校は依然として最強の学校の一つである。 私たちには多くの研究機関、実験室、学術キャンパスがあり、独自のシンクロトロン、衝突型加速器、サイクロトロンを持っています。 そして物理学には、まだ解明されていない多くの秘密が隠されています。

しなければならないこと

物理学者は開発エンジニアとして働くことが多く、プログラマーとして働くことはあまりありません。

開発者は通常、新しいデバイスを設計します。 これは新しいエンジンまたは新しいプロセッサである可能性があります。 現在、物理学科が作成するプロファイルは数多くあります。 私はヴォロネジ州立大学で学んでおり、放射線物理学者、ナノエレクトロニクス科学者、核科学者、光学科学者、専門プログラマーを養成しています。 これらは最も人気のあるプロファイルだけであり、他にもあります。

物理学科を卒業するとプログラマーになる人が多いです。 これは、学部が非常に優れた数学的および物理的基礎を提供しているために起こります。 プログラミングはプロセスを記述する言語です。 電波物理学を理解していなければ、スマートフォンの送信モジュール用のファームウェアを作成することはできません。 航空物理学を理解していなければ、飛行機の自動操縦プログラムを作成することは不可能です。

彼らはいくら支払いますか?

給与は、あなたが働く分野によって大きく異なります。 教育科学省は、若手専門家の中で最も給与が高い物理学の専門分野として、少なくとも 2 つの物理学の専門分野を挙げています。

💰 原子力エネルギーと技術 - 月額 48,000 ルーブル以上。

💰 航空、ロケット、宇宙技術 - 月額 46,000 ルーブル以上。

これは大卒者の給料です。 hh.ruによると、5年の経験を持つ専門家はモスクワで最大15万、地方で6万から8万を稼ぐことができます。

どこに勉強に行くか

多くの志願者は技術教育を受けるために工科大学に進学します。 古典的な大学では見られない専門性が本当にあります。 しかし近年は、どの大学も競争激化しているため、雇用主が最も必要としているのと同じ分野を開設しているのです。

したがって、大学を選ぶときは、工業系か古典系かに注意を払わないでください。 専門分野やカリキュラムをもっとよく勉強しましょう。

たとえば、古典的な教育を受けたMIPTや、それにちなんで名付けられたMSTUがあります。 適用されたバウマン。 両大学は優秀な応募者をめぐって互いに競争し、同様の雇用主のために人材を訓練します。

登録するには何が必要ですか?

1. 科学に進むかどうかを決める- 研究や科学的な仕事に従事しているか、応用的な専門知識が必要です。 これは、特定の大学を選択するのに役立ちます。

以前は、この州の基準には次の番号がありました。 013800 (高等専門教育の方向性と専門性の分類子による)

ロシア連邦教育省

承認しました

副大臣
ロシア人の教育
フェデレーション

___________________V.D.シャドリコフ

「__17__」___03____________2000

州登録番号

170 en/sp ____________

州教育
標準
高等専門教育

専門

013800 放射線物理学と電子工学

資格 - 放射線物理学者

承認された瞬間から導入

2000

1. 専門分野の一般的な特徴

1.1この専門分野は、ロシア連邦教育省の命令により承認されました。

02. 03. 2000 № 686.

1.2 卒業資格 - 放射線物理学者。

主な教育訓練プログラムの標準修得期間 放射物理学フルタイムで専門分野を学ぶ - 5年間。

1.3 卒業生の資格特性 放射物理学

.

専門家の活動は、素粒子から宇宙、物理学の基礎となる分野や現象に至るまで、組織のさまざまなレベルで自然の構造と特性を調査および研究し、自然の基本法則を研究するための新しい方法を習得することを目的としています。

専門家は、研究活動を含む、基礎的かつ専門的な深い訓練を必要とする活動に備えることができ、教育学的プロフィールの追加教育プログラムの開発を条件として、教育活動にも対応できます。

スペシャリストの専門的活動の種類:

  • 科学研究: 実験、理論、計算。
  • 教育的な。

スペシャリストは次のタスクを解決する準備ができています。

a) 研究 (実験、理論、計算活動):

  • 提起された問題についての科学的研究。
  • 科学研究の過程で生じる新たな問題の定式化。
  • 新しい研究方法の開発。
  • 必要な研究方法の選択。
  • 新しい科学研究方法を習得する。
  • 新しい理論とモデルを習得する。
  • 科学研究の結果を現代レベルで処理し、その分析を行う。
  • 新しい情報技術を使用して科学文献を扱うこと、科学定期刊行物を監視すること。
  • 科学記事の執筆とデザイン。
  • 研究活動に関する報告書やレポートの作成、学術会議への参加。

b) 教育活動:

  • 講義コースの準備と実施。
  • セミナーの準備と実施。
  • 教育研究室で授業を実施する。
  • 学生の科学的研究の監督。
  • 学生の論文指導。

専門的な活動の分野は、高等教育機関、研究機関、研究所、設計および設計局および企業、製造企業および協会、高等および中等専門教育機関です。

スペシャリスト ロシア連邦の法律で高等専門教育を受けた者に規定されている職(研究室の上級助手、研究員、研究機関のエンジニア)で働くことができます。

研修中に取得した追加資格「教師」に応じて、追加資格に応じて中等学校および中等職業訓練機関の教師になることができます。 「高等学校の先生」は大学の先生でもあります。

1.4 継続的な大学院教育の機会

専門分野の高等専門教育の基礎教育課程を修了した放射線物理学者 013800 放射線物理学およびエレクトロニクス、主に次の科学分野の科学専門分野で、大学院での継続教育のために準備されています:物理科学および数理科学、生物科学、地質学および鉱物科学、およびプロフィールが類似するその他の科学専門分野。

2. 申請者の準備レベルの要件

  • 申請者のこれまでの教育レベルは中等(完全)一般教育です。
  • 申請者は、中等(完全)一般教育または中等職業教育、または中等(完全)一般教育または高等職業教育を受けた記録が含まれている場合は初等職業教育に関する州発行の文書を持っていなければなりません。
  • 3. 専門分野 013800 放射線物理学および電子工学における大学院教育のための基礎教育プログラムの一般要件

    3.1.基礎教育研修プログラム 放射物理学この州の教育基準に基づいて開発されており、カリキュラム、学術分野のプログラム、教育および実践的なトレーニングのプログラムが含まれています。

    3.2 基礎教育訓練プログラムの必須最低限の内容の要件 放射物理学、その実施の条件とその開発のタイミングは、この州の教育基準によって決定されます。

    3.3 基礎教育訓練プログラム 放射物理学 分野で構成されています 連邦の構成要素、国と地域(大学)の構成要素の分野、学生が選択した分野、および選択の分野。 各サイクルで学生が選択した専門分野とコースは、サイクルの連邦構成要素で指定された専門分野を有意義に補完するものでなければなりません。

    3.4 基礎教育訓練プログラム 放射物理学学生が次の分野のサイクルと最終的な州認定を学習できるようにする必要があります。

    GSE サイクル - 一般的な人道的および社会経済的分野。
    サイクル EN - 一般的な数学および自然科学の分野。
    OPD サイクル - 一般的な専門分野。
    DS サイクル - 専門分野。
    FTD サイクル - 選択科目。

    4. 専門分野の専門医を育成するための基礎教育プログラムの内容に関する要件

    013800 放射線物理学および電子工学

    分野の名前とその主要なセクション

    合計時間

    一般的な人道的および社会経済的分野

    連邦コンポーネント:

    外国語。

    ターゲット言語における中立的な音声の音の明瞭度、イントネーション、アクセント、リズムの詳細。 完全な発音スタイルの主な特徴、専門的なコミュニケーションの分野の特徴。 転写を読んでいます。 一般的かつ用語的な性質を持つ教育用語彙単位 4000 個の最小語彙。 適用分野(日常、専門用語、一般科学、公式など)による語彙の区別の概念。 自由で安定したフレーズ、フレーズ単位の概念。 単語形成の主な方法の概念。 一般的な性質の書面および口頭コミュニケーションにおいて、意味を歪めることなくコミュニケーションを保証する文法スキル。 専門的なスピーチに特徴的な基本的な文法現象。 日常の文学、公務、科学的なスタイル、そしてフィクションのスタイルの概念。 科学的なスタイルの主な特徴。 学習する言語の国の文化や伝統、スピーチのエチケットの規則。 話し中。 非公式および公式コミュニケーションの基本的なコミュニケーション状況において、最も一般的で比較的単純な語彙的および文法的手段を使用した対話および独白のスピーチ。 人前でのスピーチ(口頭コミュニケーション、レポート)の基礎。 聞いている。 日常および職業上のコミュニケーションの分野における対話的および独白的なスピーチを理解する。 読む。 テキストの種類: 単純な実用的なテキストと、広範囲および狭い専門プロフィールに関するテキスト。 手紙。 スピーチ作品の種類: 要約、抄録、論文、メッセージ、私信、ビジネスレター、伝記。

    身体鍛錬

    .

    学生の一般的な文化的および専門的訓練における体育。 その社会生物学的基礎。 社会の社会現象としての身体文化とスポーツ。 身体文化とスポーツに関するロシア連邦の法律。 個人の身体文化。 学生のための健康的なライフスタイルの基本。 体育の使用の特徴は、パフォーマンスを最適化することを意味します。 体育システムにおける一般的な体育および特別なトレーニング。 スポーツ、個人が選択したスポーツまたは身体運動システム。 学生の専門的な応用身体トレーニング。 自己学習方法と自分の状態の自己管理の基本

    体。

    国家の歴史。

    文化学。

    現代の文化知識の構造と構成。 文化学と文化哲学、文化社会学、文化人類学。 文化学と文化史。 理論的および応用的な文化研究。 文化研究の方法。 文化研究の基本概念: 文化、文明、文化の形態。 文化の機能、文化の主体、文化の起源、文化の動態、文化の言語と象徴、文化規範、異文化間コミュニケーション、文化的価値観と規範、文化的伝統、世界の文化像、文化の社会制度、文化的自己-アイデンティティ、文化の近代化。 文化の類型学。 民族と国民、エリートと大衆文化。 東洋と西洋の文化の種類。 特定の文化と「中間」の文化。 地元の文化。 世界文化におけるロシアの位置と役割。 グローバルな現代プロセスにおける文化の普遍化の傾向。 文化と自然。 文化と社会。 私たちの時代の文化と地球規模の問題。 文化と個性。 文化化と社会化。

    政治学。

    政治学の対象、主題、および方法。 政治学の機能。 政治生活と権力関係。 現代社会の生活における政治の役割と位置。 政治の社会的機能。 政治教義の歴史。 ロシアの政治的伝統:起源、社会文化的基盤、歴史的力学。 現代の政治学の学校。 市民社会、その起源と特徴。 ロシアにおける市民社会の形成の特徴。 政治の制度的側面。 政治権力。 政治制度。 政治体制、政党、選挙制度。 政治的関係とプロセス。 政治的対立とその解決方法。 政治テクノロジー。 政治的管理。 政治の近代化。 政治組織と運動。 政治エリート。 政治的リーダーシップ。 政治の社会文化的側面。 世界政治と国際関係。 世界の政治プロセスの特徴。 新たな地政学的状況におけるロシアの国民国家の利益。 政治的現実を理解するための方法論。 政治的知識のパラダイム。 専門的な政治知識。

    政治分析と予測。

    法学。

    国家と法律。 社会生活における彼らの役割。 法の支配と規範的な法律行為。 私たちの時代の基本的な法制度。 特別な法体系としての国際法。 ロシア法の情報源。 法律と規制。 ロシアの法律体系。 法律の分野。 犯罪と法的責任。 現代社会における法と秩序の重要性。 立憲国家。 ロシア連邦憲法は国家の基本法です。 ロシアの連邦構造の特徴。 ロシア連邦の政府機関のシステム。 民事法関係の概念。 個人および法人。 所有。 民法上の義務とその違反に対する責任。 相続法。 結婚と家族関係。 配偶者、親、子供の相互の権利と義務。 家族法に基づく責任。 雇用契約書(契約書)。 労働規律とその違反に対する責任。 行政犯罪と行政責任。 犯罪の概念。 犯罪を犯した場合の刑事責任。 環境法。 将来の職業活動の法的規制の特徴。 国家機密を保護するための法的根拠。 情報保護および国家機密の分野における立法および規制行為。

    心理学と教育学。

    心理学: 心理学の主題、目的および方法。 科学体系における心理学の位置。 心理学の知識の発展の歴史と心理学の主な方向性。 個人、個性、主体、個性。 精神も肉体も。 精神、行動、活動。 精神の基本的な機能。 個体発生と系統発生の過程における精神の発達。 脳と精神。 精神の構造。 意識と無意識の関係。 基本的な精神プロセス。 意識の構造。 認知プロセス。 フィーリング。 感知。 パフォーマンス。 想像。 思考と知性。 創造。 注意。 ニーモニックプロセス。 感情と感情。 行動と活動の精神的調節。 コミュニケーションとスピーチ。 人格の心理学。 対人関係。 小集団の心理学。 グループ間の関係と相互作用。

    教育学: オブジェクト、主題、タスク。 教育学の機能、方法。 教育学の主なカテゴリ: 教育、育成、トレーニング、教育活動、教育的相互作用、教育技術、教育的課題。 人間の普遍的な価値としての教育。 社会文化としての教育

    現象と教育プロセス。 ロシアの教育制度。 生涯教育の目標、内容、構造、教育と自己教育の一体性。 教育プロセス。 トレーニングの教育、教育および開発機能。 教育過程における教育。 教育活動の組織の一般的な形式。 授業、講義、セミナー、実技および実験授業、ディベート、会議、試験、試験、選択授業、相談。 教育プロセスを組織し管理する方法、技術、手段。 教育学的相互作用の対象としての家族、および教育と人格形成の社会文化的環境。 教育システムの管理。

    ロシア語と言語文化。

    現代ロシア文語のスタイル。 言語規範、文学言語の形成と機能におけるその役割。 音声対話。 コミュニケーションの基本単位。 口頭および書き言葉の多様な文学言語。 口頭および書面によるスピーチの規制、コミュニケーション、倫理的側面。 現代ロシア語の機能的なスタイル。 機能的なスタイルの相互作用。 科学的なスタイル。 科学的スピーチにおけるさまざまな言語レベルの要素の使用の詳細。 教育および科学の活動分野における言論規範。

    公式のビジネススタイル、その機能範囲、ジャンルの多様性。 公式文書の言語公式。 公文書の文言を統一するための技術。 ロシアの公式ビジネス文書の国際財産。 行政文書の言語とスタイル。 商業通信の言語とスタイル。 指導文書および方法論文書の言語とスタイル。 ビジネススピーチにおける広告。 書類作成のルール。 文書におけるスピーチのエチケット。 ジャーナリスティックなスタイルにおけるジャンルの区別と言語手段の選択。 口頭演説の特徴。 講演者と聴衆。 主な引数の種類。 スピーチの準備:トピックの選択、スピーチの目的、ネタの検索、スピーチの開始、展開、完了。 基本的な素材の探し方と副素材の種類。 公共の場でのスピーチを口頭で発表すること。 公共の場でのスピーチの理解、有益性、表現力。 ロシア文語の機能的多様性の体系における口語音声。 話し言葉が機能するための条件、 言語外要因の役割。 言論の文化。 有能なライティングとスピーキングのスキルを向上させるための主な方向性。

    社会学。

    科学としての社会学の背景と社会哲学的前提。 O. コントの社会学プロジェクト。 古典的な社会学の理論。 現代社会学の理論。 ロシアの社会学思想。 社会と社会制度、世界システムとグローバリゼーションのプロセス。 社会集団とコミュニティ。 コミュニティの種類。 コミュニティと個性。 少人数のグループや

    チーム。 社会組織。 社会運動。 社会的不平等、階層化、社会的流動性。 社会的地位の概念。 社会的相互作用と社会的関係。 市民社会の機関としての世論。 社会変化の要因としての文化。 経済、社会関係、文化の相互作用。 社会的なタイプとしての性格。 社会的統制と逸脱。 活動的な主体としての人格。 社会の変化。 社会革命と改革。 社会進歩のコンセプト。 世界システムの形成。 国際社会におけるロシアの地位。 社会学的研究の方法。

    哲学。

    哲学の主題。 文化における哲学の位置と役割。 哲学の形成。 主な方向性、哲学の学派、およびその歴史的発展の段階。 哲学的知識の構造。 存在の教義。 存在の一元論的および多元的概念、存在の自己組織化。 素材と理想の概念。 空間、時間。 運動と発展、弁証法。 決定論と不決定論。 動的パターンと統計的パターン。 世界の科学的、哲学的、宗教的な写真。 人間、社会、文化。 人間と自然。 社会とその構造。 市民社会と国家。 社会的なつながりのシステムの中にいる人。 人間と歴史的過程。 個性と大衆、自由と必要性。 社会発展の形成的および文明的概念。 人間の存在の意味。 暴力と非暴力。 自由と責任。 道徳、正義、法律。 道徳的価値観。 さまざまな文化における完璧な人についてのアイデア。 美的価値観と人間の生活におけるその役割。 宗教的価値観と良心の自由。 意識と認識。 意識、自己認識、個性。 認識、創造性、実践。 信仰と知識。 理解と説明。 認知活動における合理的と非合理的。 真実の問題。 現実、思考、論理、言語。 科学的および超科学的な知識。 科学的な基準。 科学的知識の構造、その方法と形式。 科学的知識の成長。 科学革命と合理性の種類の変化。 科学技術。 人類の未来。 私たちの時代の世界的な問題。 文明の相互作用と未来のシナリオ。

    経済。

    経済理論の入門。 良い。 ニーズ、リソース。 経済的な選択。 経済関係。 経済システム。 経済理論の発展における主な段階。 経済理論の手法。 ミクロ経済学。 市場。 需要と供給。 消費者の好みと限界効用。 需要要因。 個人および市場の需要。 所得効果と代替効果。 弾性。 供給とその要因。 限界生産性逓減の法則。 スケールの効果。 費用の種類。 固い。 収益と利益。 利益最大化の原則。 完全競争力のある企業・業界からの提案。 競争市場の効率性。 市場支配力。 独占。 独占的な競争。 寡占。 独占禁止法規制。 生産要素に対する需要。 労働市場。 労働力の供給と需要。 賃金と雇用。 資本市場。 金利と投資。 土地市場。 家賃。 全体的なバランスと幸福感。 収入の分配。 不平等。 外部性と公共財

    .国家の役割。 マクロ経済学。 国民経済全体。 収入と商品の循環。 GDP とその測定方法。 国民所得。 個人の可処分所得。 価格指数。 失業とその形態。 インフレとその種類。 経済循環。 マクロ経済の均衡。 総需要と総供給。 安定化政策。 商品市場の均衡。 消費と貯蓄。 投資。 政府支出と税金。 乗数効果。 財政政策。 お金とその機能。 短期金融市場の均衡。 お金の乗数。 銀行システム。 金銭信用政策。 経済成長と発展。 国際経済関係。 外国貿易と通商政策。 支払い残高。 為替レート。 ロシアの移行経済の特徴。 民営化。 所有権の形態。 起業家精神。 影の経済。 労働市場。 分配と収入。 社会領域における変革。 経済の構造変化。 フォーメーションオープン経済。

    一般的な数学と自然科学

    連邦コンポーネント

    物理学全般。

    力学。

    空間と時間。 物質点の運動学。 ガリレオの変身。 素材点のダイナミクス。 保存法。 特殊相対性理論の基礎。 非慣性基準系。 絶対剛体の運動学。 絶対剛体のダイナミクス。 振動運動。 固体の変形と応力。 液体と気体の力学。 連続媒体内の波と音響の要素。

    分子物理学。

    理想的なガス。 温度の概念。 気体分子の速度分布。 外部ポテンシャル場の理想気体。 ブラウン運動。 分子現象を説明するための熱力学的アプローチ。 熱力学の第一法則。 循環プロセス。 熱力学の第二法則。 エントロピーの概念

    熱力学システム。 本物の気体と液体。 液体中の表面現象。 固体。 一次および二次の相転移。 転移現象。

    電気と磁気。

    静電気。 静電界内の導体。 静電界内の誘電体。 定電流。 電気伝導のメカニズム。 接触現象。 磁気。 反磁性の説明。 ランジュバンによる常磁性の説明。 強磁性体とその基本特性。 電磁誘導。 磁場のエネルギー。 電磁振動。 交流電流。 交流の技術的応用。 積分形式と微分形式のマクスウェル方程式。 電磁波の放射。

    光の電磁理論の基礎。 変調された波。 干渉という現象。 波の一貫性。 マルチパス干渉。 回折現象。 キルヒホッフの回折理論の概念。 回折およびスペクトル分析。 波動ビームの回折。 多次元構造による回折。 光の偏光。 等方性誘電体の界面における光の反射と屈折。 異方性媒体中の光波。 偏波の干渉。 光学特性の異方性の誘発。 光の分散。 金属光学の基礎。 微細な混濁媒体における光の散乱。 非線形光学現象。 希薄媒体からの放射線の古典的なモデル。 凝縮した物質の熱放射。 原子や分子による発光の量子論に関する基本的な考え方。 光の増幅と生成。

    原子と原子現象の物理学。

    マイクロワールド。 波動と量子。 粒子と波。 原子の構造に関する基礎的な実験データ。 原子の構造に関する量子力学的概念の基礎。 1電子原子。 多電子原子。 原子の電磁遷移。 X線スペクトル。 外力の場にある原子。 分子。 巨視的な量子現象。 フェルミ-ディラックおよびボーズ-アインシュタインの統計分布。 フェルミエネルギー。 超伝導と超流動、およびそれらの量子的性質。

    原子核と粒子の物理学。

    原子核の性質。 放射能。 核子間相互作用と核力の性質。 原子核の模型。 核反応。 核放射線と物質の相互作用。 粒子と相互作用。 高エネルギー物理学の実験。 電磁相互作用。 強力な相互作用。 相互作用が弱い。 離散対称性。 インタラクションを組み合わせる。 現代の天体物理学の概念。

    一般物理学のワークショップ。

    数学。

    数学的分析。

    数学の科目。 数学的概念の源としての物理現象。 機能の限界と継続性。 関数の導関数。 連続関数と微分可能関数に関する基本定理。 関数の動作を研究し、そのグラフを構築します。 不定積分と定積分。 いくつかの変数の関数。 微分の幾何学的応用。 多重積分。 曲線積分と曲面積分。 行。 不適切な積分、パラメータに依存する積分。 フーリエ級数と積分。 一般化関数の理論の要素。

    解析幾何学。

    2 次と 3 次の行列式。 平面および空間上のベクトルと座標。 平面上および空間上の直線。 二次の曲線と曲面。

    線形代数。

    行列と行列式。 直線的な空間。 線形方程式系。 ユークリッド空間とユニタリー空間。 有限次元空間における線形演算子。 双一次形式と二次形式。

    ベクトルとテンソルの解析。

    テンソルとその操作。 スカラーフィールドとベクトルフィールド。 ベクトル解析の基本操作。 グリーン、ガウス・オストログラツキー、ストークスの公式。 群理論の要素。

    複素変数の関数の理論。

    複素数。 分析関数とそのプロパティ。 複素変数に対する積分。 コーシー積分。 一連の分析関数。 等角写像理論の基本概念。 ラプラス変換。

    微分方程式と積分方程式。

    常微分方程式の概念。 一次方程式。 高次の方程式。 常微分方程式系。 安定性の理論。 線形二次方程式の境界値問題。 微分方程式を解くための数値的手法。 一階偏微分方程式。 積分方程式。 ヒルベルト空間の線形演算子。 均一および不均一の第 2 種フレドホルム方程式。 スターム・リューヴィル問題。 ヴォルテッラの方程式。 正しく提起された問題と誤って提起された問題の概念。 第一種フレドホルム方程式。 変分積分学。

    確率理論と数学的統計学。

    確率論の基本概念。 確率の公理的な定義。 条件付き確率と独立性。 独立したテストのシーケンス。 確率変数とその特性。 大数の法則。 特徴的な機能。 中心極限定理。 有限の同次マルコフ連鎖。 ランダムなプロセス。 ガウス分布、ピアソン分布、フィッシャー分布、スチューデント分布。 間隔とポイントの推定。 統計的仮説を検証するタスク。 十分な統計。 最尤法。 回帰分析。 モデルの統計解析と統計的解法問題。

    コンピュータサイエンス。

    プログラミング。

    新しい物理的考え方がコンピュータ技術の発展に与える影響。 物理学のコンピューター実験。

    1. オペレーティング システムとオペレーティング シェル。 典型的なオペレーティング システム。 ファイルとファイル システム。 シェルの操作。 ユーザー インターフェイス、基本的なコマンド。 システムユーティリティ。 ローカルおよびグローバルネットワーク。 ネットワークアーキテクチャ。 インターネット。 電子メールと電子会議。 ワールドワイドウェブ。

    2. プログラミング (N、C++/Pascal 言語): 言語の特徴。 プログラムの構造。 構造化プログラミングの原則。 アルゴリズム。 データ型。 変数と定数。 変数の説明。 配列。 基本的な算術演算。 サイクル。 条件付きステートメント。 標準入出力機能。 関数を呼び出すときにパラメータを渡します。 グローバル変数とローカル変数。 線。 ポインタ。 構造物。 ファイルの操作。 インタラクティブなグラフィック。 コンピューターアニメーション。 最新のプログラミング手法。 オブジェクトプログラミングの概念。

    3. 研究室のコンピュータ: テキストエディタ。 出版システムの要素。 出版に向けた科学論文の準備。 情報処理。 スプレッドシート。 データベース管理システム (DBMS)。 DBMS プログラミング言語。 コンピューター上での分析計算。 物理実験の自動化。

    マイクロプロセッサ システム。

    1. マイクロプロセッサ (MP)、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、およびマイクロプロセッサ システム (MPS)。

    2.情報を収集および処理するためのシステム。アナログからデジタル、およびデジタルからアナログへの情報変換のためのサブシステム。 機械による情報の処理と保存のためのサブシステム。 MPS を構成するバックボーン モジュールの原理。 MPSモジュール。 マイクロプロセッサキット。 鉄道省への情報提供.

    3. MP アーキテクチャとハードウェア。加工業者の分類と組織の原則。 並列アーキテクチャとパイプライン アーキテクチャ。 マイクロプログラム制御。 コマンド体系とフォーマット。 アドレス指定モード。

    4.データ処理システムのインターフェース。 国際標準化。 リファレンスモデル。 コンピュータ システム インターフェイス。 楽器のインターフェース。 バックボーンモジュール式マルチプロセッサシステム、ローカルネットワーク、分散制御システムのインターフェース。 クライアントサーバー、アダプター、ハブ、ゲートウェイ。

    5. MP 情報とソフトウェア。 一般的なシステムおよびアプリケーション ソフトウェア (ソフトウェア)。 リアルタイムコンプレックス。 オペレーティング システム - プラットフォーム (OS)。 統合されたプログラミング システム。

    数値的手法と数学的モデリング。

    おおよその数値、誤差。 最も単純な関数の値の計算。 関数の補間と近似。 補間多項式。 最良の近似。 平均二乗近似。 均一なアプローチ。 直交多項式。 スプライン補間。 高速フーリエ変換。 非線形方程式の根を求める。 反復メソッド。 ニュートン法。 根の分離。 複雑な根っこ。 連立方程式を解く。 線形代数の計算方法。 直接的かつ反復的なプロセス。 固有値の問題。 数値微分。 数値積分。 急速に振動する関数の数値積分。 多次元積分。 モンテカルロ法。 常微分方程式のコーシー問題。 2 次以上の方程式の積分。 常微分方程式の境界値問題と固有値問題を解くための数値的手法。 数理物理学の境界値問題を解決するための計算手法。 差分スキーム。 近似。 持続可能性。 収束。 変分差分法、有限要素法。 積分方程式を解くための数値的手法。 極値、一次元および多次元の最適化を検索します。 数理計画法の手法。 擬似逆行列と擬似解の計算。 特異分解。 実験データの処理。

    化学の基本概念と法則。 孤立した原子内の電子の状態。 元素周期表 D.I. メンデレーエフ。 固体の構造。 固体中の化学結合。 結晶の欠陥。 解決策。 化学バランス。 化学反応の反応速度論。 位相平衡。 表面現象。 電気化学。

    エコロジー。

    生物圏と人間: 生物圏の構造、生態系、生物と環境の関係、生態学と人間の健康。 地球環境問題、天然資源の合理的利用と自然保護の生態学的原則。 環境経済学の基礎。 環境保護装置と技術。 環境法の基本、専門家の責任。 環境分野における国際協力。

    国・地域(大学)コンポーネント

    大学が定めた学生の選択した専門分野とコース

    一般的な専門分野

    連邦コンポーネント

    理論物理学。

    力学。

    パーティクルとマテリアルポイント。 ガリレオとアインシュタインの相対性理論。 粒子の運動の非相対論的方程式と相対論的方程式。 粒子、場の相互作用。 保存法。 一次元運動の一般的な性質。 変動。 中央フィールドでの動き。 多くの相互作用する粒子のシステム。 粒子散乱。 制約のある粒子の力学、ラグランジュ方程式。 最小作用の原則。 剛体の動き。 非慣性基準系に対する相対運動。 多くの自由度を持つシステムの振動。 非線形振動。 正準形式主義、ハミルトン方程式、正準変換、リウヴィルの定理。 ハミルトン・ヤコビ法、断熱不変量。

    連続力学の基礎。

    連続体としての多くの粒子からなるシステム。 スカラー、ベクトル、テンソル場。 転移現象。 連続体保存方程式、状態方程式、流体力学方程式の閉系。 理想的な流体中を流れます。 粘性、乱流、類似性の法則。 音波;

    衝撃波。 超音速の流れ。

    電気力学。

    マクスウェルの微視的な方程式。 電荷、エネルギー、運動量、角運動量の保存。 電磁場のポテンシャル。 ゲージの不変性。 ポテンシャルの多極展開。 ポテンシャル(遅延ポテンシャル)の方程式を解く。 真空中の電磁波。 放射線と散乱、放射線摩擦。

    相対性原理; 相対論的運動学と力学、四次元形式主義。 ローレンツ変換。 電磁場テンソル。 電磁場エネルギー - 運動量テンソル。 電磁場と粒子の方程式と保存則の共変記録。 場の強さ、電磁波の周波数と波数ベクトルの変換法則。

    連続媒体の電気力学。

    媒体におけるマクスウェル方程式の平均化、媒体の分極と磁化、誘導ベクトルと場の強さ。 国境の状況。 導体と誘電体の静電気。 思慮深い力。 一定の磁場。 強磁性; 超伝導。 準定常電磁場、表皮効果。 磁気流体力学。 電磁波方程式。 誘電率分散、吸収、クラマース・クローニッヒ式。 分散媒中の相速度と群速度。 反射と屈折。 異種環境での伝播。 異方性媒体中の電磁波。 電磁ゆらぎ(ゆらぎ散逸定理)。 非線形電気力学の要素。

    量子論。

    ミクロ世界現象の二元論、波の離散的性質、粒子の波動的性質。 不確定性原理。 重ね合わせの原理。 オブザーバブルと状態。 純粋な状態と混合された状態。 状態と物理量の進化。 古典力学と量子力学の関係。 表現理論。 一次元運動の一般的な性質。 調和発振器。 トンネル効果。 セミクラシックムーブメント。 摂動理論。 モーメント理論。 中心対称フィールド内の動き。 スピン; 同一粒子の同一性原理。 相対論的量子力学。 原子; メンデレーエフの元素周期表。 化学結合、分子。 電磁場の量子化。 遷移の一般理論。 二次量子化、無限の数の粒子を含むシステム。 散乱理論。

    固体物理学と固体エレクトロニクス。

    固体のバンド理論の基礎、結晶のシュレーディンガー方程式、ボルン・オッペンハイマー近似およびハートリー・フォック近似、クローニッヒ・ペニー法。 ブリルアン ゾーン、電荷キャリアの有効質量の方法。 ボルツマンの運動方程式と固体における運動現象の考察へのその応用。 固体における磁気、プラズマ、光学および光電現象。

    金属と半導体の界面での接触現象、ショットキー障壁を持つダイオード。 半導体ダイオードとその機能。 マイクロ波信号の増幅と生成用のダイオード、フォトダイオード、LED、半導体量子発生器。 バイポーラおよび電界効果トランジスタ、ダイニスタおよびサイリスタ、MDM および MIS 構造に基づくスイッチおよびメモリ素子、電荷結合デバイス。 集積回路。

    熱力学。

    熱力学の基本法則と方法、熱力学の原理、熱力学的ポテンシャル、方程式と不等式。 安定性と平衡の条件、相転移。 不可逆過程の熱力学の基礎、オンサジェの関係、ル・シャトリエの原理。

    統計物理学。

    基本概念、量子および古典的な分布関数。 平衡統計力学の一般的な方法、正準分布。 理想システムの理論。 非理想系の統計理論。 変動理論。 ブラウン運動とランダムなプロセス。

    数理物理学の方法。

    物理学の線形および非線形偏微分方程式。

    偏微分方程式につながる物理的な問題。 2 次偏微分方程式の分類。 変数分離法の一般的なスキーム。 数理物理学の特殊関数。 ラプラス方程式の境界値問題。 放物線型の方程式。 双曲線型の方程式。 ヘルムホルツ方程式の境界値問題。 数理物理学の非線形方程式の概念

    数学的分析。 解析幾何学。 線形代数。 ベクトルおよびテンソル解析。 複素変数の関数理論。 微分方程式と積分方程式。 確率と数学的統計の理論。 物理学の線形および非線形偏微分方程式。

    ラジオエレクトロニクスの基礎

    信号、線形受動回路、電気信号の増幅、発振の生成、非線形信号変換、無線回路のノイズ、アナログ構造、デジタル無線エレクトロニクスの基礎。

    国・地域(大学)コンポーネント

    大学が定めた学生の選択した専門分野とコース

    専門分野

    振動理論の基礎

    線形および非線形振動システム、自己振動システム、多くの自由度をもつ振動システム、強制振動、パラメトリック アクション、分散振動システム、振動の増幅と生成、カオス振動。

    波動過程の物理学

    電波の伝播、マイクロ波電気力学、プラズマ媒体内の波動、結晶光学、レーザー物理学、物理音響、非線形波。

    物理エレクトロニクス

    真空、ガス、固体エレクトロニクスの基礎、プラズマ物理学の基礎、プラズマ中の振動と波、プラズマ中の輸送現象、低温プラズマ中の電磁プロセスの動力学、電磁場中の荷電粒子の運動、電子顕微鏡と分光法、放出エレクトロニクス、原子粒子と固体の相互作用、表面および薄膜の物理学

    統計放射線物理学

    ランダムプロセスとそのモデル、ノイズへの応答、フォッカー・プランク方程式、変動散逸定理、ノイズからの信号分離、ランダム波の回折と相互作用、ランダムに不均質な媒体における波の散乱。

    量子放射線物理学

    レーザーの基本的な種類、電磁場の作用に対する媒体の応答、媒体の光学的非線形性のメカニズム、多光子プロセス、レーザー分光法。

    特別ワークショップ

    特殊な分野や

    コースワーク

    選択科目

    軍事演習

    理論トレーニングの合計時間

    実践

    5. 基本教育プログラムを完了するためのスケジュール

    専門分野の卒業生

    013800 放射線物理学および電子工学

    5.1 主な教育訓練プログラムの習得期間 放射物理学エラー! ブックマークは定義されていません。フルタイム教育の場合は定義されています

    260 以下を含む週:

    研究を含む理論的トレーニング

    学生の作品、ワークショップ(研究室のものを含む) - 試験セッション -

    158週間

    28週間

    実践(研究と生産) -

    12週間

    最終的な国家資格認定 (最終資格認定作業の準備と防御、および国家試験の合格を含む) -

    20週間

    大学院休暇を含む休日 -

    42週間

    5.2. 中等教育(修了)一般教育修了者の場合、専門教育の基礎教育課程を修了するまでの期間 放射物理学全日制、定時制(夜間)及び各種修業形態を組み合わせた場合は、本教育基準第1.2項に定める標準修業年限を基準として1年に延長する。

    専門家養成のための基礎教育プログラムの更なる深化に向けて 放射物理学フルタイム学習の準備期間は、ロシア連邦教育省との合意による特別な場合に限り、この教育基準の第 1.2 項に定められた標準期間と比較して 1 年延長される場合があります。

    5.3. 学生の学業の最大量は、教室でのあらゆる種類の授業と課外 (独立した) 教育活動を含めて、週 54 時間に設定されています。

    5.4. フルタイム学習中の学生の教室での作業量は、理論学習期間中、週平均 32 時間を超えてはなりません。 同時に、指定された量には、体育の必須の実践授業と選択分野の授業、および一般物理ワークショップ、コンピュータワークショップ、専門研究室、および学生の自主学習として分類される特別ワークショップは含まれません。

    5.5. 定時制(夜間)教育の場合、座学時間は少なくとも週 10 時間でなければなりません。

    5.6. 学年度中の休暇の合計は、冬季の少なくとも 2 週間を含め、7 ~ 10 週間である必要があります。

    6. 専門分野 013800 放射線物理学および電子工学の大学院訓練のための基礎教育プログラムの開発要件および実施条件

    6.1 放射線物理学者を養成するための基礎教育プログラムの開発要件

    6.1.1 高等教育機関は、研修のために大学の主要な教育プログラムを独自に開発および承認します。 放射物理学この州の教育基準に基づいています。

    「学生の選択による」専門分野は必須であり、高等教育機関のカリキュラムによって提供される選択科目は学生の学習に必須ではありません。

    コースワーク (プロジェクト) は、その分野における学問的な取り組みの一種とみなされ、その学習に割り当てられた時間内で完了します。

    高等教育機関のカリキュラムに含まれるすべての分野と実践について、最終成績(優秀、良好、満足、不満足、または合格、不合格)を与える必要があります。

    専門化は、専門分野の一部であり、その専門分野の範囲内のさまざまな活動分野で、より深い専門知識、スキル、能力を取得することが含まれます。

    6.1.2 主要な教育プログラムを実施する際、高等教育機関は以下の権利を有します。

    分野のサイクルごとに教材の習得に割り当てられる時間数を 10% 以内で変更します。

    人道的および社会経済的分野のサイクルを形成する。これには 11 の分野が含まれる必要がある この州教育基準に記載されている基礎科目のうち、「外国語」(340時間以上)、「体育」(408時間以上)、「国史」、 "哲学" 、 そしてロシアの大学の物理学UMO(以下UMO)「心理学と教育学」の推奨UMSとして。 残りの基本分野は、サイクルに割り当てられた合計時間を考慮して、大学の裁量で実施できます。 同時に、必須の最小限の内容を維持しながら、それらを学際的なコースに組み合わせることができます。

    定時制および定時制(夜間)教育形態における「体育」分野の授業は、生徒の希望を考慮して提供できます。

    大学自体で開発されたプログラムに従い、地域、国民民族、専門職の特性を考慮したオリジナルの講義コースおよびさまざまな種類の集合的および個別の実践的なクラス、課題、セミナーの形で人道的および社会経済的分野を教えること。およびサイクル分野の主題の適格な範囲を提供する教師の研究の好み。

    専門分野のサイクルのプロファイルに従って、人道的および社会経済的、数学的および自然科学の分野のサイクルに含まれる分野の個々のセクションの必要な教育の深さを確立する。

    高等専門教育における専門分野の名称を教育方法論協会と調整し、専門分野の名称、この州の教育基準で指定されているものを超える量と内容、および学生による専門分野の習熟度を監視する形式を確立する。

    基礎教育研修プログラムの実施 放射物理学関連するプロフィールの中等職業教育または高等職業教育を行っている高等教育機関の学生を対象とした短縮授業。 用語の短縮は、専門教育の前段階で取得した学生の既存の知識、スキル、能力に基づいて行われます。 この場合、研修期間は少なくとも 3 年でなければなりません。 教育レベルまたは能力の十分な根拠がある人には、より短い期間での学習も許可されます。

    専門家向けのトレーニングを提供する 放射線物理学者、 目的として 高等専門教育に基づいて追加の教育資格を取得する。 高等専門教育の追加資格の名称、プログラムの内容、訓練計画は UMO によって定められます。

    インターンシップの種類(産業、研究、追加資格付きインターンシップ)を設定し、追加資格付きインターンシップを含む各種類のインターンシップに割り当てられる時間数(週)を変更します。 この場合、あらゆる種類の練習の合計期間は第 5.1 項に準拠する必要があります。

    6.2 教育プロセスの人員配置の要件

    専門教育のための基礎教育プログラムの実施は、教授する学問分野に応じた基礎教育と適切な資格(学位)を有し、体系的に研究活動や科学的方法論的な活動に従事する教員によって確保されなければならない。

    自然科学のすべての分野および一般的な専門サイクルおよび専門分野では、講師となることができるのは、その分野の専門分野で理学博士の学位または科学の候補者を有する教授および准教授のみです。

    学位は持たないが、この分野で学生を扱った経験のある教師(50%以下)は、セミナーや実験クラスで教えることができます。

    6.3 教育プロセスの教育的および方法論的サポートの要件

    専門家トレーニング中の教育プロセスの教育的および方法論的なサポート 放射物理学自然科学サイクルの主要セクションによって提供される実験室、実践および情報ベース、この標準の一般専門分野および専門分野を含め、高度な資格を備えた卒業生の準備を確保する必要があります。 大学は国内の学術・業界の主要な専門分野の学術誌である統合抄録​​誌「物理学」を有し、また海外の著名な学術誌を有することが望ましい。 大学には物理学の分野の科学文献が提供されなければならず、また、この基準で規定されている分野のすべてのコースのプログラムも用意されていなければなりません。 大学はインターネットにアクセスできる必要があります 学生に情報データベースとネットワークソースへの自由なアクセスを提供します 身体的な情報。

    基礎教育研修プログラムの実施 放射線物理学者の専門家各学生には、図書館資金とデータベース、専門分野の主な教育プログラムの分野の完全なリストに対応する内容、教材の利用可能性、およびすべての分野およびすべての種類の理論的および実践的セクションに対する推奨事項へのアクセスが提供されるべきです。クラス - ワークショップ、コースと卒業証書のデザイン、インターンシップ。 大学には、マルチメディア、オーディオ、ビデオ資料だけでなく、視覚教材も必要です。 実験作業では、グループ授業を実施するのに十分な量のタスクの方法論的開発が提供されなければなりません。 大学図書館には、国立医科大学および教育機関によって承認された自然科学、一般専門分野および専門分野のプログラムで提供される主要文献リストに含まれる教科書および教材がなければなりません。 専門が認定されるまでに、教育および方法論に関する文献の提供レベルは、フルタイムの学生 1 人あたり少なくとも 0.5 部でなければなりません。

    6.4 教育プロセスの物質的および技術的サポートの要件

    専門教育のための基礎教育プログラムを実施する高等教育機関 放射物理学、現在の衛生的および技術的基準に準拠した物質的および技術的基盤を備え、模範的なカリキュラムによって提供される学生のあらゆる種類の実験室、実践的、専門的および学際的な訓練および研究活動の実施を保証する必要があります。 教育プロセスには、基礎的な自然科学および一般的な専門分野の内容に従って、実験装置、コンピューター技術、およびソフトウェアが提供されなければなりません。 大学は、専門的な訓練を可能にする特別な設備、技術施設、実験施設(大学の分校および学術および産業物理学研究所の教育研究センターの能力を考慮して)を備えていなければなりません。

    高周波設備、紫外線、レーザーおよび電離放射線、高電圧、真空装置の作業に関連する実験室ワークショップのサブグループの生徒数、およびディスプレイクラスのクラスの生徒数は、安全規制に従って設定されます。

    6.5 実践を組織するための要件

    産業実習は、学生に実際の技術プロセスに慣れてもらい、訓練中に得た理論的知識を定着させることを目的としています。 産業実践は、放射物理企業、半工場、研究機関の研究室のプロトタイプ施設で行われます。 研究実習は研究所で行われます。 追加資格取得のためのインターンシップは、大学(学部)が定める方法により、その内容に応じて実施します。 インターンシップの時期は、カリキュラムの要件に従って学長室(学部長室)によって承認されます。 インターンシップの終わりに、学生インターンは大学委員会および受入組織の代表者に行った作業について報告します。 評価の形式(テスト、差別化テスト)はカリキュラムによって規定されています。

    7. 専門分野における卒業生の訓練レベルの要件

    013800 放射物理エレクトロニクス

    7.1. 専門家の専門的な準備の要件

    卒業生は、この州教育基準の第 1.2 項に指定されている資格に対応する問題を解決できなければなりません。これにより、最終的な州認定の結果を考慮して、この州教育基準に示されている資格の特徴に従って職務を遂行することが保証されます。 1.3項。

    専門家は、この規格で規定されている範囲で、次のことを理解し、使用できなければなりません。

    一般的な人道的および社会経済的、数学的、 自然科学および一般的な専門分野:

    人文科学および社会経済科学の分野における基礎教育、力学の基本概念、法則およびモデル、 分子物理学、電気と磁気、光学、原子物理学、原子核と粒子の物理学、振動と波動、量子力学、熱力学と統計物理学、物理学における理論的および実験的研究の方法。

    -専門分野の範囲における選択された研究分野、現象および研究方法の現状、理論研究および実験結果。

    -物理学の分野における基本的な現象と影響、この分野の実験、理論、およびコンピューターの研究方法。

    数学的解析、複素変数の関数理論、解析幾何学、ベクトルおよびテンソル解析、微分方程式および積分方程式、変分法、確率論および数学的統計。

    情報理論の基本規定、情報を処理および送信するためのシステム構築の原則、情報プロセスの分析アプローチの基本、コンピュータ技術の最新のハードウェアとソフトウェア、情報システムの組織化の原則、最新の情報技術。

    -生態学と人間の健康の基礎、生態系と生物圏の構造、人間と環境の間の相互作用、自然保護の生態学的原則と合理的な環境管理。

    スペシャリストの特別トレーニングに対する追加要件 放射物理学専門性を考慮して高等教育機関によって決定されます。

    7.2 放射線物理学者の最終国家認定の要件

    1. 州の最終認証の一般要件。

    最終状態認証 放射物理学専門分野別 013800 放射線物理学およびエレクトロニクス最終資格試験と国家試験の防御が含まれます。

    最終的な認定テストは、実践的および理論的な準備ができているかどうかを判断するように設計されています 放射物理学この州の教育基準によって定められた専門的任務を遂行し、この基準の第 1.4 項に従って大学院で教育を継続すること。

    卒業生の最終的な国家資格の一部である認定試験は、在学中に習得した高等専門教育の主要な教育プログラムに完全に準拠する必要があります。

    7.2.2. 専門論文の要件。

    専門家の論文 放射物理学原稿形式で提出する必要があります。

    専門分野の専門家の卒業論文 013800 放射物理学そしてエレクトロニクスは資格を持っています。 そのトピックと内容は、(カリキュラムに従って)専門分野および特殊分野の範囲で卒業生が取得する知識のレベルに対応していなければなりません。 作品には、著者の一般的な専門的知識を反映した抽象的な部分と、科学的および科学的な学習期間中に学生が独自に収集または入手した資料に基づいて個人または創造的なチームの一部として実行された独立した研究部分が含まれていなければなりません。産業慣行。 これらは、学部、教員、科学的または産業上の物理的組織の研究または科学的生産作業からの資料に基づいている場合があります。 独立した部分は、著者の専門的訓練のレベルを示す完全な研究でなければなりません。

    論文の内容、量、構成の要件は、ロシア教育省が承認した国家教育基準である高等教育機関卒業生の最終国家認定に関する規則に基づいて、高等教育機関によって決定されます。専門分野 UMO の方法論的推奨事項。 スペシャリストの適格な作業の準備に割り当てられる時間は、少なくとも 16 週間です。

    1. 専門分野の国家試験の要件

    013800 放射物理学

    国家試験として、評価する試験が実施されます。 一般的な専門トレーニングと専門分野のスペシャリスト資格 013800 放射物理学 .

    専門分野の国家試験は、卒業生の準備レベルがこの教育基準の要件にどの程度準拠しているかを判断することを目的としています。

    専門分野における国家試験の手順とプログラム 013800 放射物理学方法論的な推奨事項とUMOによって開発された対応するサンプルプログラム、ロシア教育省によって承認された高等教育機関の卒業生の最終国家認定に関する規則、およびこの国家教育基準に基づいて大学によって決定されます。

    コンパイラー:

    大学教育方法論協会、物理学科。

    高等専門教育に関する国家教育基準は、1999 年 11 月 23 ~ 24 日のロシア大学 UMO 物理学科幹部会議 (トヴェリ) で承認されました。

    物理学科長

    ロシアの大学のUMO V.I. Trukhin

    副 物理学科長

    ロシアの大学 UMO B.S. イシュハノフ

    同意:

    教育プログラム部長および

    上位および二次標準

    専門教育 G.K. シェスタコフ

    副 局長VSセナシェンコ

    S.P.クレコテン部門顧問