그가 공부하는 것: 방사선물리학. 공석: 방사선 물리학자, 러시아 방사선 물리학에서 일할 사람

A.S.는 방사선 물리학의 창시자로 간주됩니다. 포포프는 라디오 수신기를 발명했습니다.

이제 이 과학은 원자핵 연구부터 우주 법칙까지 모든 자연 현상을 다루고 있습니다.

주요 방향은 전자기 진동과 전파입니다.

러시아의 보수

방사선 물리학 분야의 전문가를 위한 가장 많은 공석은 다음과 같습니다.

  • 모스크바 지역에서 — 21.5%;
  • 두 번째는 레닌그라드 지역입니다. - 7.9%;
  • 3위 - 니즈니노브고로드 - 7.9%.

고용주는 최대 16,800 루블의 급여로 7개의 공석을 제공하고, 최대 32,600 루블의 급여로 70개의 공석을 제공하며, 31개의 공석은 48,400 루블을 지불하겠다고 약속하고, 14개의 구인 제안은 64,200 루블에 해당합니다. 8 - 급여가 이 금액을 초과하는 경우.

초보자 전문가는 8,000 루블을받습니다. ($136) 적어도요.

최소 3년의 경험을 가진 개발 엔지니어가 받는 최대 요율은 36,000 루블입니다. ($616).

평균 수준은 23,450 루블에 해당합니다. ($401) 모스크바에서는 그러한 전문가들이 평균 50,000 루블을 받습니다. (855달러), 상트페테르부르크에서는 40,000루블. ($684) .


해당 국가의 방사선 물리학자의 급여는 다음 등급(루블 단위)에 따라 분배됩니다.

  • 모스크바 지역 - 45,000($770);
  • 프리모르스키 지방 - 42,552 ($728);
  • 캄차카 지역 - 38,000 ($650);
  • 무르만스크 지역 — 31668($542);
  • 알타이 지역 - 30,000 ($513).
  • 엔지니어 카테고리 I - 42,441($726); 41455($709);
  • 설계 엔지니어 - 46862($802); 48722($833);
  • 엔지니어 II 카테고리 - 37,557($642); 34111($583);
  • 저전류 시스템 - 33,733($645); 48511($830);
  • 새로운 장비 및 기술 도입 - 39,032 ($668);
  • 수석 엔지니어 - 52702($901); 51943($889);
  • C# 개발자 - 50,000($855);
  • 장비 설치 엔지니어 - 50,000;
  • 프로그래머 - 53702 ($919); 51848 ($887);
  • 생산 및 기술 부서 엔지니어 - 35,000 ($599);
  • 표준화 및 인증 전문가 - 20,000 ($342);
  • 전기 설치 감독 - 60,000 ($1,026); 56093($950).

루블 단위의 다른 위치에 대한 러시아 데이터:

  • 전자 엔지니어 - 53889 ($922);
  • 수석 전문가 - 43758($749);
  • 치프 - 67307 ($1151);
  • REA 개발자 - 71667($1226);
  • HVAC 설계자 - 66667($1140);
  • 기술 감독 엔지니어 - 60667 ($1038);
  • VET 책임자 - 60,000 ($1,026);
  • 수석 엔지니어 - 55,000($941);
  • 기술 장비 엔지니어 - 54167 ($927);
  • 프로젝트 - 51667($884);
  • 저전류 시스템 설계자 - 50417($862).


CIS 국가별

IT 전문가는 우크라이나에서 가장 높은 급여를 받으며 평균 24,000 UAH를 받습니다. ($890).

다른 방사성 물리학자의 수입은 직위(UAH 기준)에 따라 다릅니다.

  • 업무 경험이 없는 통신 엔지니어 - 3000 ($111);
  • 정보통신 분야 전문가 - 11.2천 ($415);
  • 과학 및 기술 분야 - 9000($333);
  • 실험실 테스트 - 7200 ($266);
  • 업계 - 6844($254).


초보 엔지니어의 최소 급여는 2,111 UAH($78)이고, 경험이 있는 전문가는 18,200 UAH($674)를 받으며, 평균 수준은 5,555 UAH($206)에 해당합니다.

카자흐스탄에서는 젊은 전파 물리학자가 53,000텡게($158)를 받고, 숙련된 개발자가 최대 254,000텡게($760)를 받으며, 전국 평균은 94,000텡게($281)입니다.

벨로루시 전문가의 작업은 최소 316 루블의 가치가 있습니다. ($160) 최대 급여 - 1337 b.r. ($675), 평균 임금 수준은 781b.r.입니다. ($394).

비CIS 국가의 경우

독일

독일 초보 엔지니어의 최저 급여는 CIS 국가의 최대 급여보다 몇 배나 높습니다.


무선 공학 교육을 받은 일부 전문가의 월 급여(유로):

  • 엔지니어 - 4380;
  • 전자 및 통신 - 4836;
  • 기계공학 - 4668;
  • 전기 기술자 - 4557;
  • 프로그래머 - 4067.

최근 독일은 다음과 같은 최저 임금 수준을 도입했습니다(유로 단위).

  • 8.5 - 1시간 근무;
  • 68 - 8시간 또는 영업일 기준 1일 이내
  • 340 - 40시간 또는 5일 후;
  • 1360 - 160시간 근무.

폴란드

폴란드 방사선 물리학자의 평균 급여:

  • IT 분야 이사 - PLN 13,305. ($3494);
  • 자동화 및 로봇 공학 엔지니어 - PLN 2993. ($786);
  • 전자제품 – PLN 2713 ($749);
  • 전기 기술자 - PLN 2853 ($750).


미국 도시별 기술 프로그래밍 분야의 연봉($):

  • 토론토 - 68,000;
  • 시카고 - 107,000;
    로스앤젤레스 - 117,000;
  • 워싱턴 - 108,000;
  • 덴버 - 112,000;
  • 보스턴 - 116,000;
  • 뉴욕 - 121000.

다른 국가

방사선 물리학자의 평균 연봉 데이터(달러):

  • 프랑스 - 555,000;
  • 잉글랜드 - 574,000;
  • 싱가포르 - 56,000;
  • 호주 - 79,000;
  • 오스트리아 - 77,000.

필요한 지식

컴퓨터 과학, 러시아어 및 영어뿐만 아니라 정확한 과학에 대한 기본 지식은 학년 동안 습득됩니다.

대학에서는 이러한 모든 주제를 더 깊이 연구합니다.


지식은 다음 분야에서 과학 및 연구 작업을 수행하는 데 유용합니다.

  • 레이저 장비 및 기술;
  • 회계 시스템;
  • 무선공학;
  • 전기 공학;
  • 나노기술;
  • 무선 장비;
  • 양자 방사선 물리학 및 무선 전자공학;
  • 음향 등

어디서 일할 수 있나요?

기술 대학 졸업생에게는 거의 무한한 기회가 있습니다.

그들은 다음 분야에 자신의 지식을 적용할 수 있습니다.

  • 연구 작업;
  • 라디오 및 통신 기업;
  • 비디오 감시 시스템;
  • 보안 회사;
  • 전기제품 생산 및 서비스;
  • 컴퓨터 회사.


유한 책임 회사 "생산 및 상업 협회 YARMEDSERVIS" - 야로슬라브스카야, 크라스노다르 지역

광학-물리 측정 장치 설치 및 수리 작업 수행(마이크로전자공학 엔지니어) 책임 사회 패키지 15000 루블

유한 책임 회사 "생산 및 상업 협회 YARMEDSERVIS" - YAROSLAVL

책임: 광학-물리 측정 장치 설정 및 수리 작업 수행 자격: 중등 기술, 고등 교육, 근면, 규율 조건: (마이크로 전자 공학 엔지니어) 책임 담당자: Andrey Ovsyanikov... 15000 루블.

JSC 러시아 연방 과학 센터 TRINITY - TROITSK

업무: - 진단 센서의 개발 및 생산. - 플라즈마 물리학 분야의 실험적 연구. 우리의 요구 사항: - 고등 공학 및 물리학 교육. - 2년 이상의 업무 경험 우리는 다음을 제공합니다: - 러시아 노동법에 따른 등록 - 일정...

방사선 물리학 - 모스크바

전기 네트워크 장비의 현대화 및 재구성과 관련된 전기 설치 작업 수행 - 전력 및 조명 네트워크 수리 작업 수행 - 도면과 도표에 따라 작업을 수행합니다. - 예방적 유지보수 수행... 45000

방사선 물리학 - 모스크바

금속 가공, 조립 또는 기계 분야에서 작업합니다. - 설계 문서, 사양 및 GOST에 따른 제품 승인 - 고객 대리인에게 제품 배송. 요구 사항: 측정 장비, 설계 문서, 사양, GOST에 대한 지식 조건: - 안정적, ... 55000에서

연방 국가 단일 기업 시베리아 국가 붉은 노동 명령 - 노보시비르스크, PR-KT 디미트로프, 4

라디오 기술자, 방사선 물리학자컴퓨터로 작업하기 책임... 22500부터

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G. 무선 공학의 물리적 기초와 관련 기술 분야를 연구하는 물리학 분야입니다. 에브라임의 설명사전. T. F. Efremova. 2000... Efremova의 러시아어 현대 설명 사전

서적

  • 방사성 물리학 및 비선형 역학, Anishchenko V.S.. 이 교과서에는 방사성 물리학 전문 교육의 일환으로 물리학과 학생들이 연구하는 주요 쟁점과 문제가 요약되어 있습니다. 혜택...
  • 초보자를 위한 방사성 물리학 및 전자 공학, Syshchenko V.V., Afanasenkov Yu.M.. 이 매뉴얼은 방사성 물리학, 진공 및 반도체 전자 공학의 기초를 처음 접하는 데 적합합니다. 대학교 물리학 전공 후배들과…

방사선 물리학을 전공하는 학생이 물리학자가 개발자가 되는 방법, 기술 대학에 등록할 필요가 없는 이유, 원자력 졸업생의 수입이 얼마나 되는지에 대해 이야기합니다.

VSU에서 방사선 물리학 공부

우리는 물리학자와 엔지니어가 사람들의 우상이 되는 놀라운 시대에 살고 있습니다. 래퍼 및 블로거와 함께 Elon Musk, Stephen Hawking 및 Steve Wozniak의 이름을 듣습니다. 허구의 세계에서도 엔지니어와 물리학자는 중요한 역할을 담당합니다. Tony Stark나 Sheldon Cooper를 생각해 보세요.

그러나 그들은 여전히 ​​물리학을 끔찍한 것으로 두려워하며 인문계 입학위원회에 계속 줄을 서고 있습니다. 체육 교육이 무엇을 제공하고 나중에 어디에서 일할 수 있는지 알아 봅시다.

물리학자들은 무슨 일을 하나요?

물리학자와 엔지니어.나는 이 기사에서 물리학자와 엔지니어가 의미가 비슷할 것이라고 즉시 예약하겠습니다. 그러나 실제로는 분리해야 합니다. 물리학자는 대부분 이론가이고 엔지니어는 장치를 개발하고 장비 작동을 유지하며 프로그램을 작성하는 실무자입니다.

물리학자는 어디에 필요합니까?. 스마트폰은 누구나 이해할 수 있고 접근할 수 있는 기기입니다. 엔지니어들은 배터리 성능, 최신 디스플레이, 프로세서, 카메라 광학, 얼굴 및 지문 인식 시스템, 셀룰러 통신 표준 등 이 장치를 처음부터 개발하고 있습니다. 그것은 모두 물리학입니다. 이러한 구성 요소가 개발되면 프로그래머가 참여합니다. 그들은 운영 체제와 응용 프로그램을 작성합니다.

물리학을 전공한 개발자들은 나노물질, 퀀텀닷 TV, 원자력 발전소 건설, 새로운 전기 자동차 설계 작업을 하고 있습니다. 목록을 작성하는 데 시간이 매우 오래 걸릴 수 있습니다. 제 선생님은 "물리학은 우리 주변에서 볼 수 있는 모든 것입니다"라고 말씀하신 적이 있습니다. 이 문구는 직업의 적용 범위를 가장 잘 설명합니다.

물리학자들은 어디서 일하나요?

러시아에는 일자리를 찾는 것이 가장 쉬운 여러 지역이 있습니다.

🚀 방어 단지.우리나라에서는 신기술의 주요 엔진이 여전히 군대입니다. 막대한 예산과 기술에 대한 수요가 있습니다. 새로운 통신 시스템, 엔진 및 우주 개발이 필요합니다.

🚘 자동차 산업.우리 자동차는 독일만큼 수요가 많지는 않지만 기술은 여전히 ​​개발되어야 합니다. 자율주행차에는 수많은 물리학이 적용됩니다. 신경망 프로그래머뿐만 아니라 엔지니어도 작업합니다. 후자는 센서, 통신 시스템 및 강력한 그래픽 프로세서를 개발하고 있습니다.

🔆 원자력.교육과학부에 따르면 가장 돈을 많이 받는 분야 중 하나는 원자력과 기술이다. 러시아 엔지니어들이 인도, 핀란드, 터키 등 전 세계에 방송국을 건설하고 있기 때문에 이는 놀라운 일이 아닙니다.

📡 과학 연구소.러시아 물리학 학교는 여전히 가장 강력한 학교 중 하나입니다. 우리는 많은 연구 기관, 실험실 및 학술 캠퍼스를 보유하고 있으며 자체 싱크로트론, 충돌기 및 사이클로트론을 보유하고 있습니다. 그리고 물리학에는 아직 발견되지 않은 많은 비밀이 숨겨져 있습니다.

당신이해야 할 일

물리학자는 개발 엔지니어로 일하는 경우가 많으며 프로그래머로 일하는 경우는 적습니다.

개발자는 일반적으로 새로운 장치를 설계합니다. 이는 새로운 엔진일 수도 있고 새로운 프로세서일 수도 있습니다. 현재 물리학과에서 생산하는 프로필이 많이 있습니다. 저는 Voronezh State University에서 공부하며 방사선 물리학자, 나노 전자 공학 과학자, 핵 과학자, 광학 과학자 및 전문 프로그래머를 교육합니다. 이는 가장 인기 있는 프로필일 뿐이며 다른 프로필도 있습니다.

물리학과를 졸업하면 프로그래머가 되는 경우가 많습니다. 이는 교수진이 매우 훌륭한 수학적, 물리적 기초를 제공하기 때문에 발생합니다. 프로그래밍은 프로세스를 설명하는 언어입니다. 무선 물리학을 이해하지 않고서는 스마트폰의 송신 모듈용 펌웨어를 작성할 수 없습니다. 항공물리학을 이해하지 않고 비행기 자동 조종 프로그램을 만드는 것은 불가능합니다.

그들은 얼마를 지불합니까?

급여는 귀하가 일할 분야에 따라 크게 달라집니다. 교육과학부는 젊은 전문가 중 가장 많은 급여를 받는 분야로 최소 두 가지 물리학 전문 분야를 선정했습니다.

💰 원자력 및 기술 - 월 48,000루블 이상.

💰 항공, 로켓 및 우주 기술 - 월 46,000루블 이상.

대학 졸업생의 급여입니다. hh.ru에 따르면 5년의 경험을 가진 전문가는 모스크바에서 최대 15만 달러, 지역에서는 6만~8만 달러를 벌 수 있습니다.

어디로 공부하러 갈까?

많은 지원자들이 기술 교육을 받기 위해 폴리테크닉 대학에 진학합니다. 정말 고전대학에서는 찾아볼 수 없는 전문성이 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 모든 대학은 경쟁 속에서 살아가고 있으며, 이것이 바로 고용주가 가장 필요로 하는 동일한 영역을 개설하고 있는 이유입니다.

따라서 대학을 선택할 때 기술적인 대학인지 고전적인 대학인지에 주의를 기울이지 마십시오. 전문 분야와 커리큘럼을 더 잘 연구하십시오.

예를 들어, 고전 교육을 받은 MIPT와 이름을 딴 MSTU가 있습니다. 바우만(Bauman)이 적용되었습니다. 두 대학 모두 최고의 지원자를 놓고 유사한 고용주를 위해 인력을 교육하기 위해 서로 경쟁합니다.

등록하려면 무엇이 필요합니까?

1. 과학계에 진출할지 결정하세요- 연구 및 과학 작업에 참여하거나 응용 전문 분야가 필요한 경우. 이는 특정 대학을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

이전에는 이 주 표준에 다음과 같은 번호가 있었습니다. 013800 (고등 전문 교육의 방향 및 전문성 분류 기준에 따름)

러시아 연방 교육부

나는 승인했다

차관
러시아인의 교육
연합

___________________V.D.Shadrikov

“__17__”___03___________2000

주 등록 번호

170 en/sp ____________

주립 교육
기준
고등 전문 교육

전문

013800 방사선 물리학 및 전자공학

자격 - 방사선 물리학자

승인 순간부터 소개

2000

1. 전문 분야의 일반적인 특성

1.1전문 분야는 러시아 연방 교육부의 명령에 의해 승인되었습니다.

02. 03. 2000 № 686.

1.2 대학원 자격 - 방사선 물리학자.

주요 교육 훈련 프로그램을 숙달하기 위한 표준 기간 방사선 물리학풀타임 연구 전문 분야 - 5년.

1.3 졸업생의 자격특성 방사선 물리학

.

전문가의 활동은 기본 입자부터 우주, 물리학의 기초가 되는 분야 및 현상에 이르기까지 조직의 다양한 수준에서 자연의 구조와 특성을 연구하고 연구하며 자연의 기본 법칙을 연구하는 새로운 방법을 습득하는 것을 목표로 합니다.

전문가는 연구 작업을 포함하여 심층적인 기본 및 전문 교육이 필요한 활동과 교육 활동을 위한 교육학적 프로필의 추가 교육 프로그램 개발에 따라 준비됩니다.

전문가의 전문 활동 유형:

  • 과학 연구: 실험적, 이론적, 계산적;
  • 교육적.

전문가는 다음 작업을 해결할 준비가 되어 있습니다.

a) 연구(실험, 이론 및 계산 활동):

  • 제기된 문제에 대한 과학적 연구;
  • 과학 연구 과정에서 발생하는 새로운 문제의 공식화;
  • 새로운 연구 방법 개발;
  • 필요한 연구 방법의 선택;
  • 새로운 과학 연구 방법을 습득합니다.
  • 새로운 이론과 모델을 습득합니다.
  • 현대 수준의 과학 연구 결과 처리 및 분석;
  • 새로운 정보 기술을 사용하여 과학 문헌 작업, 과학 정기 간행물 모니터링
  • 과학 기사 작성 및 디자인;
  • 연구 작업에 대한 보고서 및 보고서 편집, 과학 회의 참여.

b) 교육 활동:

  • 강의 과정 준비 및 제공;
  • 세미나 준비 및 진행;
  • 교육 실험실에서 수업 진행;
  • 학생들의 과학 작업 감독;
  • 학생들의 논문 지도.

전문 활동 분야는 고등 교육 기관, 연구 기관, 실험실, 디자인 및 디자인 국과 회사, 제조 기업 및 협회, 고등 및 중등 전문 교육 기관입니다.

전문가 고등 전문 교육을 받은 사람(고위 실험실 조교, 하급 연구원, 연구소 엔지니어)을 위해 러시아 연방 법률에서 규정한 직위에서 일할 수 있습니다.

훈련 중 취득한 추가 자격인 "교사"에 따라 그는 추가 자격에 따라 중등학교 및 중등 직업 기관에서 교사가 될 수 있습니다. '고등교사'는 대학교 교사도 될 수 있다.

1.4 지속적인 대학원 교육 기회

자신의 전문 분야에서 고등 전문 교육의 기본 교육 프로그램을 이수한 방사선 물리학자 013800 방사물리학 및 전자공학, 물리 및 수학 과학, 생물 과학, 지질학 및 광물학 및 프로필이 유사한 기타 과학 전문 분야와 같은 과학 분야의 과학 전문 분야를 중심으로 대학원에서 지속적인 교육을 위해 준비되었습니다.

2. 신청자의 준비 수준에 대한 요구 사항

  • 신청자의 이전 교육 수준은 중등(완전) 일반 교육입니다.
  • 신청자는 중등(완전) 일반 교육 또는 중등 직업 교육 또는 초등 직업 교육에 관한 주 발행 문서를 보유해야 하며, 해당 문서에 중등(완전) 일반 교육 또는 고등 직업 교육을 받은 기록이 포함되어 있어야 합니다.
  • 3. 013800 방사선물리학 및 전자공학 전문 대학원 훈련을 위한 기본 교육 프로그램의 일반 요건

    3.1.기본 교육훈련 프로그램 방사선 물리학이 주 교육 표준을 기반으로 개발되었으며 커리큘럼, 학문 분야 프로그램, 교육 및 실습 프로그램이 포함됩니다.

    3.2 기본 교육 훈련 프로그램의 필수 최소 내용에 대한 요구 사항 방사선 물리학, 구현 조건 및 개발 시기는 이 주 교육 표준에 따라 결정됩니다.

    3.3 기본 교육 훈련 프로그램 방사선 물리학 학문으로 구성되어 있다 연방 구성 요소, 국가-지역(대학) 구성 요소의 분야, 학생이 선택한 분야 및 선택 분야입니다. 각 주기에서 학생이 선택한 훈련과 과정은 해당 주기의 연방 구성 요소에 지정된 훈련을 의미 있게 보완해야 합니다.

    3.4 기본 교육 훈련 프로그램 방사선 물리학학생이 다음과 같은 훈련 주기와 최종 주 인증을 공부할 수 있도록 제공해야 합니다.

    GSE 주기 - 일반 인도주의 및 사회 경제적 분야;
    사이클 EN - 일반 수학 및 자연 과학 분야;
    OPD 주기 - 일반 전문 분야;
    DS 사이클 - 전문 분야;
    FTD 주기 - 선택 과목.

    4. 전문 분야 전문가 교육을 위한 기본 교육 프로그램 내용에 대한 요구 사항

    013800 방사선물리학 및 전자공학

    분야 이름 및 주요 섹션

    전체 시간

    일반 인도주의 및 사회 경제적 학문

    연방 구성요소:

    외국어.

    대상 언어의 소리 표현, 억양, 강세 및 중립 언어의 리듬에 대한 세부 사항 전문 의사소통 분야의 특징인 완전한 발음 스타일의 주요 특징; 대본을 읽는 중. 일반 및 용어 성격의 교육용 어휘 단위 4000개의 어휘 최소값입니다. 적용 영역(일상, 용어, 일반 과학, 공식 및 기타)에 따른 어휘 차별화 개념. 자유롭고 안정적인 문구, 어구 단위의 개념. 단어 형성의 주요 방법에 대한 개념. 일반적인 성격의 서면 및 구두 의사소통에서 의미 왜곡 없이 의사소통을 보장하는 문법 기술 전문적인 연설의 특징적인 기본 문법 현상. 일상 문학, 공식 비즈니스, 과학 스타일, 소설 스타일의 개념입니다. 과학적 스타일의 주요 특징. 공부하는 언어 국가의 문화와 전통, 말하기 에티켓 규칙. 말하기. 비공식적, 공식적 의사소통의 기본적인 의사소통 상황에서 가장 일반적이고 상대적으로 간단한 어휘적, 문법적 수단을 사용하는 대화 및 독백 연설. 대중 연설의 기본 (구두 의사 소통, 보고서). 청취. 일상적이고 전문적인 의사소통 분야에서 대화 및 독백 연설을 이해합니다. 독서. 텍스트 유형: 단순하고 실용적인 텍스트와 넓고 좁은 전문 프로필에 대한 텍스트입니다. 편지. 연설 유형: 초록, 초록, 논문, 메시지, 개인 편지, 비즈니스 편지, 전기.

    신체 문화

    .

    학생들의 일반적인 문화 및 전문 교육에서의 신체 문화. 사회 생물학적 기초. 사회의 사회적 현상으로서의 체육과 스포츠. 체육 및 스포츠에 관한 러시아 연방 법률. 개인의 신체 문화. 학생을 위한 건강한 생활 방식의 기본입니다. 체육을 사용한다는 특징은 성과를 최적화하는 것을 의미합니다. 체육 시스템의 일반 체육 및 특수 훈련. 스포츠, 스포츠 또는 신체 운동 시스템의 개별 선택. 학생들의 전문적인 신체 훈련. 자가 학습 방법의 기본 및 자신의 상태에 대한 자체 모니터링

    몸.

    국가 역사.

    문화학.

    현대문화지식의 구조와 구성. 문화학과 문화철학, 문화사회학, 문화인류학. 문화학과 문화사. 이론 및 응용 문화 연구. 문화 연구 방법. 문화 연구의 기본 개념 : 문화, 문명, 문화 형태. 문화의 기능, 문화의 주제, 문화의 기원, 문화의 역학, 문화의 언어 및 상징, 문화 코드, 문화 간 의사 소통, 문화적 가치 및 규범, 문화 전통, 세계의 문화적 그림, 문화의 사회 제도, 문화적 자아 -정체성, 문화 현대화. 문화의 유형학. 민족적, 국가적, 엘리트적, 대중문화. 동양과 서양의 문화. 특정 문화와 "중간" 문화. 지역 문화. 세계 문화에서 러시아의 위치와 역할. 글로벌 현대화 과정의 문화 보편화 추세. 문화와 자연. 문화와 사회. 우리 시대의 문화와 글로벌 문제. 문화와 성격. 문화화와 사회화.

    정치 과학.

    정치학의 대상, 주제 및 방법. 정치학의 기능. 정치생활과 권력관계. 현대 사회의 삶에서 정치의 역할과 위치. 정치의 사회적 기능. 정치 교리의 역사. 러시아 정치 전통: 기원, 사회문화적 기반, 역사적 역학. 현대 정치학 학교. 시민사회, 그 기원과 특징. 러시아 시민 사회 형성의 특징. 정치의 제도적 측면. 정치 세력. 정치 시스템. 정치 체제, 정당, 선거 시스템. 정치적 관계 및 프로세스. 정치적 갈등과 그 해결방안. 정치 기술. 정치 관리. 정치적 현대화. 정치 조직 및 운동. 정치 엘리트. 정치적 리더십. 정치의 사회문화적 측면. 세계정치와 국제관계. 세계 정치 과정의 특징. 새로운 지정학적 상황에서 러시아의 국가적 이익. 정치적 현실을 이해하기 위한 방법론. 정치 지식의 패러다임. 전문적인 정치 지식

    정치적 분석 및 예측.

    법률학.

    주와 법. 사회 생활에서 그들의 역할. 법의 지배와 규범적인 법적 행위. 우리 시대의 기본 법률 시스템. 특별한 법체계로서의 국제법. 러시아 법률의 출처. 법률 및 규정. 러시아 법률 시스템. 법률 분야. 범죄 및 법적 책임. 현대사회에서 법과 질서의 중요성. 헌법 국가. 러시아연방 헌법은 국가의 기본법이다. 러시아 연방 구조의 특징. 러시아 연방의 정부 기관 시스템. 민사법률관계의 개념. 개인 및 법인. 소유권. 민법상의 의무와 위반에 대한 책임. 상속법. 결혼과 가족관계. 배우자, 부모 및 자녀의 상호 권리와 의무. 가족법에 따른 책임. 고용 계약 (계약). 노동 규율 및 위반에 대한 책임. 행정 위반 및 행정 책임. 범죄의 개념. 범죄를 저지른 것에 대한 형사 책임. 환경법. 미래 전문 활동에 대한 법적 규제의 특징. 국가기밀 보호를 위한 법적 근거. 정보 보호 및 국가 비밀 분야의 입법 및 규제 행위.

    심리학과 교육학.

    심리학 : 심리학의 주제, 대상 및 방법. 과학 시스템에서 심리학의 위치. 심리학 지식의 발전 역사와 심리학의 주요 방향. 개인, 성격, 주제, 개성. 프시케와 신체. 프시케, 행동 및 활동. 프시케의 기본 기능. 개체 발생 및 계통 발생 과정에서 정신의 발달. 뇌와 정신. 정신의 구조. 의식과 무의식의 관계. 기본적인 정신 과정. 의식의 구조. 인지 과정. 감정. 지각. 성능. 상상력. 사고와 지능. 창조. 주목. 니모닉 프로세스. 감정과 감정. 행동과 활동에 대한 정신적 조절. 의사소통과 연설. 성격 심리학. 대인 관계. 소그룹의 심리학. 그룹 간 관계 및 상호 작용.

    교육학: 대상, 주제, 과제. 기능, 교육학 방법. 교육학의 주요 범주: 교육, 육성, 훈련, 교육학 활동, 교육학 상호 작용, 교육학 기술, 교육학 과제. 보편적인 인간 가치로서의 교육. 사회문화로서의 교육

    현상과 교육적 과정. 러시아의 교육 시스템. 평생교육의 목표, 내용, 구조, 교육과 자기교육의 통일성. 교육적 과정. 훈련의 교육, 교육 및 발달 기능. 교육 과정에서의 교육. 교육 활동 조직의 일반적인 형태. 수업, 강의, 세미나, 실습 및 실험 수업, 토론, 컨퍼런스, 테스트, 시험, 선택 수업, 상담. 교육 과정을 구성하고 관리하는 방법, 기술, 수단. 교육적 상호 작용의 주제로서의 가족과 교육 및 개인 개발의 사회 문화적 환경. 교육 시스템 관리.

    러시아어와 언어 문화.

    현대 러시아 문학적 언어의 스타일. 언어 규범, 문학적 언어의 형성과 기능에 있어서의 역할. 음성 상호 작용. 의사소통의 기본 단위. 문학적 언어의 구두 및 서면 종류. 구두 및 서면 연설의 규제, 의사 소통, 윤리적 측면. 현대 러시아어의 기능적 스타일. 기능적 스타일의 상호 작용. 과학적인 스타일. 과학적 연설에서 다양한 언어 수준의 요소를 사용하는 세부 사항. 교육 및 과학 활동 분야의 언어 규범.

    공식적인 비즈니스 스타일, 기능 범위, 장르 다양성. 공식 문서의 언어 공식. 공식 문서의 언어를 통일하는 기술. 러시아 공식 비즈니스 문서의 국제 자산입니다. 행정 문서의 언어 및 스타일. 상업적 서신의 언어 및 스타일. 교육 및 방법론 문서의 언어 및 스타일. 비즈니스 연설에서 광고. 문서 준비 규칙. 문서에서의 말하기 에티켓. 저널리즘 스타일의 장르 차별화 및 언어 수단 선택. 구두 공개 연설의 특징. 연사와 그의 청중. 주요 인수 유형. 연설 준비: 주제 선택, 연설 목적, 자료 검색, 연설 시작, 전개 및 완료. 재료 및 보조 재료 유형을 검색하는 기본 방법. 공개 연설의 구두 발표. 대중 연설의 이해, 정보성 및 표현력. 러시아 문학 언어의 기능적 다양성 시스템의 구어체 연설. 구어의 기능을 위한 조건, 언어외적 요인의 역할. 언어 문화. 유능한 글쓰기와 말하기 능력을 향상시키기 위한 주요 방향.

    사회학.

    과학으로서의 사회학의 배경과 사회철학적 전제. O. Comte의 사회학 프로젝트. 고전적인 사회학 이론. 현대 사회학 이론. 러시아 사회학 사상. 사회와 사회 제도, 세계 시스템과 세계화 과정. 사회 단체 및 커뮤니티. 커뮤니티 유형. 공동체와 성격. 소그룹과

    팀. 사회 조직. 사회 운동. 사회적 불평등, 계층화 및 사회적 이동성. 사회적 지위의 개념. 사회적 상호 작용과 사회적 관계. 시민사회 기관으로서의 여론. 사회변화의 요인으로서의 문화. 경제, 사회관계, 문화의 상호작용. 사회적 유형으로서의 성격. 사회적 통제와 일탈. 활동적인 주체로서의 성격. 사회적 변화. 사회 혁명과 개혁. 사회 진보 개념. 세계 시스템의 형성. 세계 공동체에서 러시아의 위치. 사회학 연구 방법.

    철학.

    철학의 주제. 문화에서 철학의 위치와 역할. 철학의 형성. 주요 방향, 철학 학교 및 역사적 발전 단계. 철학적 지식의 구조. 존재의 교리. 존재에 대한 일원론적이고 다원적인 개념, 존재의 자기 조직화. 물질과 이상의 개념. 공간, 시간. 운동과 발달, 변증법. 결정론과 비결정론. 동적 및 통계적 패턴. 세계의 과학적, 철학적, 종교적 그림. 인간, 사회, 문화. 인간과 자연. 사회와 그 구조. 시민사회와 국가. 사회적 연결 시스템에 속한 사람. 인간과 역사적 과정; 개성과 대중, 자유와 필요성. 사회 발전의 형성 및 문명 개념. 인간 존재의 의미. 폭력과 비폭력. 자유와 책임. 도덕, 정의, 법. 도덕적 가치. 다양한 문화권의 완벽한 사람에 대한 아이디어. 미적 가치와 인간 삶에서의 역할. 종교적 가치와 양심의 자유. 의식과 인지. 의식, 자기 인식 및 성격. 인지, 창의성, 실천. 믿음과 지식. 이해와 설명. 인지 활동에서는 합리적이고 비합리적입니다. 진실의 문제. 현실, 사고, 논리 및 언어. 과학적이고 과학 외적인 지식. 과학적 기준. 과학적 지식의 구조, 방법 및 형태. 과학 지식의 성장. 과학적 혁명과 합리성 유형의 변화. 과학 기술. 인류의 미래. 우리 시대의 글로벌 문제. 문명의 상호작용과 미래 시나리오.

    경제.

    경제이론 입문. 좋은. 필요, 자원. 경제적 선택. 경제 관계. 경제 시스템. 경제 이론 발전의 주요 단계. 경제 이론의 방법. 미시경제학. 시장. 수요와 공급. 소비자 선호와 한계효용. 수요 요인. 개인 및 시장 수요. 소득효과와 대체효과. 탄력. 공급과 그 요인. 한계생산성 체감의 법칙. 규모의 영향. 비용 유형. 단단한. 수익과 이익. 이익극대화의 원칙. 완전 경쟁 기업 및 업계의 제안. 경쟁 시장의 효율성. 시장 지배력. 전매권. 독점적 경쟁. 과점. 독점 금지 규제. 생산요소에 대한 수요. 노동 시장. 노동공급과 수요. 임금과 고용. 자본시장. 이자율과 투자. 토지시장. 임차료. 일반적인 균형과 웰빙. 소득 분배. 불평등. 외부효과와 공공재

    .국가의 역할. 거시경제학. 국가 경제 전체. 소득과 제품의 순환. GDP와 이를 측정하는 방법. 국민소득. 일회용 개인 소득. 가격 지수. 실업과 그 형태. 인플레이션과 그 유형. 경제주기. 거시경제적 균형. 총수요와 총공급. 안정화 정책. 상품 시장의 균형. 소비와 저축. 투자. 정부 지출 및 세금. 승수 효과. 재정 정책. 돈과 그 기능. 화폐시장의 균형. 돈 승수. 뱅킹 시스템. 화폐 신용 정책. 경제 성장과 발전. 국제경제관계. 대외 무역 및 무역 정책. 지불 잔액. 환율. 러시아 전환 경제의 특징. 민영화. 소유권 형태. 기업가 정신. 그림자 경제. 노동 시장. 분배 및 소득. 사회 영역의 변화. 경제의 구조적 변화. 대형 오픈경제.

    일반수학과 자연과학

    연방 구성 요소

    일반 물리학.

    역학.

    공간과 시간. 재료 점의 운동학. 갈릴레오의 변신. 중요한 점의 역학. 보존법. 특수 상대성 이론의 기초. 비관성 기준 시스템. 절대 강체의 운동학. 절대적으로 강체의 역학. 진동 운동. 고체의 변형 및 응력. 액체와 기체의 역학. 연속 매체의 파동과 음향 요소.

    분자 물리학.

    이상적인 가스. 온도의 개념. 가스 분자의 속도 분포. 외부 전위 장의 이상 기체. 브라운 운동. 분자 현상의 설명에 대한 열역학적 접근. 열역학 제1법칙. 순환 프로세스. 열역학 제2법칙. 엔트로피의 개념

    열역학 시스템. 실제 가스와 액체. 액체의 표면 현상. 고체. 1차와 2차의 상전이. 전이 현상.

    전기와 자기.

    정전기. 정전기장의 도체. 정전기장의 유전체. 일정한 전류. 전기 전도도의 메커니즘. 접촉 현상. 자기학. 반자성의 설명. Langevin에 따른 상자성(paramagnetism)의 설명. 강자성체와 그 기본 특성. 전자기 유도. 자기장 에너지. 전자기 진동. 교류. 교류의 기술적 응용. 적분 및 미분 형태의 맥스웰 방정식. 전자기파 방출.

    빛의 전자기 이론의 기초. 변조된 파. 간섭 현상. 파동 일관성. 다중 경로 간섭. 회절 현상. 키르히호프의 회절 이론의 개념. 회절 및 스펙트럼 분석. 웨이브 빔의 회절. 다차원 구조에 의한 회절. 빛의 편광. 등방성 유전체의 경계면에서 빛의 반사와 굴절. 이방성 매질의 광파. 편파의 간섭. 광학 특성의 이방성을 유도합니다. 빛의 분산. 금속 광학의 기초. 미세하고 탁한 매체에서 빛이 산란됩니다. 비선형 광학 현상. 희박 매체의 방사선에 대한 고전적 모델. 응축된 물질의 열복사. 원자와 분자에 의한 빛 방출의 양자 이론에 대한 기본 아이디어. 광 증폭 및 생성.

    원자 물리학과 원자 현상.

    마이크로월드. 파동과 양자. 입자와 파동. 원자 구조에 관한 기본 실험 데이터. 원자 구조에 대한 양자역학적 개념의 기초. 전자 1개 원자. 다중전자 원자. 원자의 전자기 전이. X선 스펙트럼. 외부 힘의 장에 있는 원자. 분자. 거시적인 양자 현상. Fermi-Dirac 및 Bose-Einstein 통계 분포. 페르미 에너지. 초전도성과 초유체성과 그들의 양자적 특성.

    원자핵과 입자의 물리학.

    원자핵의 특성. 방사능. 핵-핵 상호 작용 및 핵력의 특성. 원자핵 모델. 핵 반응. 핵 방사선과 물질의 상호 작용. 입자와 상호작용. 고에너지 물리학 실험. 전자기 상호 작용. 강력한 상호작용. 약한 상호작용. 이산 대칭. 상호작용을 결합합니다. 현대 천체 물리학 개념.

    일반물리학 워크숍.

    수학.

    수학적 분석.

    수학 과목. 수학적 개념의 원천인 물리적 현상. 함수의 한계와 연속성. 함수의 파생물입니다. 연속 함수와 미분 함수에 대한 기본 정리. 함수의 동작을 연구하고 그래프를 구성합니다. 부정적이고 명확한 적분. 여러 변수의 기능. 미분학의 기하학적 응용. 다중 적분. 곡선 및 표면 적분. 행. 부적절한 적분, 매개변수에 따른 적분. 푸리에 급수 및 적분. 일반화 함수 이론의 요소.

    분석 기하학.

    두 번째 및 세 번째 순서의 결정자. 평면과 공간의 벡터와 좌표입니다. 평면과 우주의 직선. 2차 곡선과 표면.

    선형대수학.

    행렬과 행렬식. 선형 공간. 선형 방정식 시스템. 유클리드 공간과 단일 공간. 유한차원 공간의 선형 연산자. 이중선형 및 2차 형태.

    벡터 및 텐서 분석.

    텐서 및 이에 대한 작업. 스칼라 및 벡터 필드. 벡터 분석의 기본 작업. 녹색의 공식, Gauss-Ostrogradsky, Stokes. 그룹 이론의 요소.

    복소변수의 함수이론.

    복소수. 분석 기능과 그 속성. 복소수 변수에 대한 적분입니다. 코시 적분. 일련의 분석 기능. 등각 매핑 이론의 기본 개념. 라플라스 변환.

    미분 및 적분 방정식.

    상미분 방정식의 개념. 1차 방정식. 고차 방정식. 상미분 방정식 시스템. 안정성 이론. 선형 2차 방정식의 경계값 문제. 미분방정식을 푸는 수치적 방법. 1차 편미분 방정식. 적분 방정식. 힐베르트 공간의 선형 연산자. 제2종 동차 및 비동차 프레드홀름 방정식. 스투름-리우빌 문제. 볼테라 방정식. 올바르게 제기된 문제와 잘못 제기된 문제의 개념입니다. 제1종 프레드홀름 방정식. 변형의 미적분.

    확률이론과 수리통계학.

    확률 이론의 기본 개념. 확률의 공리적 정의. 조건부 확률과 독립성. 독립적인 테스트의 순서. 무작위 변수와 그 특성. 큰 수의 법칙. 특징적인 기능. 중심 극한 정리. 유한 동차 마르코프 체인. 무작위 프로세스. 가우스, 피어슨, 피셔, 학생 분포. 간격 및 점 추정. 통계적 가설을 테스트하는 작업입니다. 충분한 통계. 최대 우도 방법. 회귀 분석. 모델의 통계적 분석 및 통계적 해결 문제.

    컴퓨터 과학.

    프로그램 작성.

    컴퓨터 기술 발전에 대한 새로운 물리적 아이디어의 영향. 물리학에서의 컴퓨터 실험.

    1. 운영 체제 및 운영 셸. 일반적인 운영 체제. 파일 및 파일 시스템. 작동 쉘. 사용자 인터페이스, 기본 명령. 시스템 유틸리티. 로컬 및 글로벌 네트워크. 네트워크 아키텍처. 인터넷. 이메일 및 전자 회의. 월드 와이드 웹.

    2. 프로그래밍(N, C++/Pascal 언어): 언어의 특성. 프로그램 구조. 구조화된 프로그래밍의 원리. 알고리즘. 데이터 유형. 변수와 상수. 변수에 대한 설명. 배열. 기본 산술 연산. 사이클. 조건문. 표준 I/O 기능. 함수를 호출할 때 매개변수를 전달합니다. 전역 변수와 지역 변수. 윤곽. 포인터. 구조. 파일 작업. 대화형 그래픽. 컴퓨터 애니메이션. 현대적인 프로그래밍 방법. 객체 프로그래밍의 개념.

    3. 연구실 내 컴퓨터: 텍스트 편집기. 출판 시스템의 요소. 출판을 위한 과학 논문을 준비 중입니다. 데이터 처리. 스프레드시트. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS). DBMS 프로그래밍 언어. 컴퓨터에서의 분석 계산. 물리적 실험의 자동화.

    마이크로프로세서 시스템.

    1. 마이크로프로세서(MP), 마이크로컴퓨터, 마이크로컨트롤러 및 마이크로프로세서 시스템(MPS).

    2.정보 수집 및 처리 시스템.아날로그에서 디지털로, 디지털에서 아날로그로의 정보 변환을 위한 하위 시스템입니다. 기계 처리 및 정보 저장을 위한 하위 시스템입니다. MPS 구성의 백본 모듈식 원리. MPS 모듈. 마이크로프로세서 키트. 철도부에 정보 제출.

    3. MP 아키텍처 및 하드웨어.프로세서 조직의 분류 및 원칙. 병렬 및 파이프라인 아키텍처. 마이크로프로그램 제어. 명령 시스템 및 형식. 주소 지정 모드.

    4.데이터 처리 시스템의 인터페이스. 국제 표준화. 참조 모델. 컴퓨터 시스템 인터페이스. 계측기 인터페이스. 백본 모듈식 다중 프로세서 시스템, 로컬 네트워크 및 분산 제어 시스템의 인터페이스입니다. 클라이언트-서버, 어댑터, 허브, 게이트웨이.

    5. MP 정보 및 소프트웨어. 일반 시스템 및 응용 소프트웨어(소프트웨어). 실시간 콤플렉스. 운영 체제 - 플랫폼(OS). 통합 프로그래밍 시스템.

    수치적 방법과 수학적 모델링.

    대략적인 숫자, 오류. 가장 간단한 함수의 값을 계산합니다. 함수의 보간 및 근사. 보간 다항식. 최상의 근사치. 평균 제곱근사. 통일된 접근 방식. 직교 다항식. 스플라인 보간. 고속 푸리에 변환. 비선형 방정식의 근 찾기. 반복적인 방법. 뉴턴의 방법. 뿌리 분리. 복잡한 뿌리. 방정식 시스템을 해결합니다. 선형 대수학의 계산 방법. 직접적이고 반복적인 프로세스. 고유값 문제. 수치적 차별화. 수치 적분. 빠르게 진동하는 기능의 수치 적분. 다차원 적분. 몬테카를로 방법. 상미분 방정식에 대한 코시 문제. 2차 및 고차 방정식의 통합. 상미분방정식의 경계값 문제와 고유값 문제를 해결하기 위한 수치적 방법. 수리물리학의 경계값 문제를 해결하기 위한 계산 방법. 차이 계획. 근사. 지속 가능성. 수렴. 변분차법, 유한요소법. 적분 방정식을 풀기 위한 수치적 방법. 극한, 1차원, 다차원 최적화를 검색합니다. 수학적 프로그래밍 방법. 유사 역행렬 및 유사 솔루션 계산. 특이 분해. 실험 데이터 처리.

    화학의 기본 개념과 법칙. 고립된 원자의 전자 상태. 원소 주기율표 D.I. 멘델레예프. 고체의 구조. 고체의 화학 결합. 결정의 결함. 솔루션. 화학적 균형. 화학 반응의 동역학. 위상 평형. 표면 현상. 전기화학.

    생태학.

    생물권과 인간: 생물권의 구조, 생태계, 유기체와 환경 사이의 관계, 생태학과 인간 건강. 지구 환경 문제, 천연 자원의 합리적 이용 및 자연 보존의 생태학적 원리. 환경경제학의 기초. 환경 보호 장비 및 기술. 환경법의 기본, 전문적 책임. 환경분야의 국제협력.

    국가-지역(대학) 구성요소

    대학이 정한 학생이 선택한 학과목과 과정

    일반 전문 분야

    연방 구성 요소

    이론 물리학.

    역학.

    입자 및 물질점; 갈릴레오와 아인슈타인의 상대성 이론; 입자 운동의 비상대론적 및 상대론적 방정식; 입자, 장의 상호 작용; 보존법; 1차원 운동의 일반적인 특성; 변동; 중앙 필드에서의 움직임; 많은 상호작용하는 입자의 시스템; 입자 산란; 제약 조건이 있는 입자 역학, 라그랑주 방정식; 최소 작용의 원리; 강체의 운동; 비관성 기준 시스템에 대한 상대 운동; 자유도가 많은 시스템의 진동; 비선형 진동; 정식 형식주의, 해밀턴 방정식, 정식 변환, Liouville 정리; Hamilton-Jacobi 방법, 단열 불변성.

    연속체 역학의 기초.

    연속체로서 많은 입자로 구성된 시스템. 스칼라, 벡터 및 텐서 필드; 전달현상; 연속체 보존 방정식, 상태 방정식, 유체 역학 방정식의 폐쇄 시스템; 이상적인 유체로 흐릅니다. 점도, 난류, 유사성의 법칙; 음파;

    충격파; 초음속 흐름.

    전기 역학.

    맥스웰의 미시 방정식; 전하 보존, 에너지, 운동량, 각운동량; 전자기장 전위; 게이지 불변성; 다극 전위 확장; 잠재력(지연된 잠재력)에 대한 방정식 풀기; 진공에서의 전자기파; 방사선 및 산란, 방사선 마찰.

    상대성 원리; 상대론적 운동학 및 동역학, 4차원 형식론; 로렌츠 변환; 전자기장 텐서; 전자기장 에너지-운동량 텐서; 전자기장과 입자에 대한 방정식과 보존법칙의 공변적 기록; 전자기파의 주파수 및 파동 벡터에 대한 전계 강도에 대한 변환 법칙.

    연속 매체의 전기 역학.

    매질에서의 맥스웰 방정식의 평균화, 매질의 분극 및 자화, 유도 벡터 및 전계 강도 국경 상황; 도체 및 유전체의 정전기; 숙고하는 힘; 일정한 자기장; 강자성; 초전도성; 준고정 전자기장, 표피 효과; 자기유체역학; 전자기파 방정식; 유전 상수 분산, 흡수, Kramers-Kronig 공식; 분산 매체의 위상 및 그룹 속도; 반사와 굴절; 이기종 환경에서의 전파; 이방성 매질의 전자기파; 전자기 변동(변동-소산 정리); 비선형 전기 역학의 요소.

    양자 이론.

    미시세계 현상의 이원론, 파동의 이산적 특성, 입자의 파동 특성; 불확정성 원리; 중첩의 원리; 관찰 가능 항목 및 상태; 순수 및 혼합 상태; 상태와 물리량의 진화; 고전역학과 양자역학 사이의 관계; 표현 이론; 1차원 운동의 일반적인 특성; 고조파 발진기; 터널효과; 준고전적 운동; 섭동 이론; 모멘트 이론; 중앙 대칭 필드에서의 움직임; 회전; 동일한 입자의 동일성의 원리; 상대론적 양자역학; 원자; 멘델레예프의 원소 주기율표; 화학 결합, 분자; 전자기장 양자화; 일반 전환 이론; 2차 양자화, 입자 수가 무한한 시스템; 산란 이론.

    고체 물리학 및 고체 전자공학.

    고체의 밴드 이론의 기초, 결정에 대한 슈뢰딩거 방정식, Born-Oppenheimer 및 Hartree-Fock 근사, Kronig-Penney 방법. 브릴루앙 구역, 전하 캐리어의 유효 질량 방법. 볼츠만의 운동 방정식과 이를 고체의 운동 현상 고려에 적용합니다. 고체의 자기, 플라즈마, 광학 및 광전 현상.

    금속 반도체 인터페이스의 접촉 현상, 쇼트키 장벽이 있는 다이오드. 반도체 다이오드와 그 기능. 마이크로파 신호 증폭 및 생성용 다이오드, 포토다이오드, LED, 반도체 양자 발생기. 양극성 및 전계 효과 트랜지스터, 디니스터 및 사이리스터, MDM 및 MIS 구조 기반 스위치 및 메모리 요소, 전하 결합 장치. 집적 회로.

    열역학.

    열역학의 기본 법칙 및 방법, 열역학 원리, 열역학적 전위, 방정식 및 부등식 안정성 및 평형 조건, 상전이; 비가역 과정의 열역학 기초, Onsager 관계, Le Chatelier 원리.

    통계물리학.

    기본 개념, 양자 및 고전적 분포 함수 평형 통계 역학의 일반적인 방법, 표준 분포; 이상적인 시스템 이론; 비이상적 시스템의 통계 이론; 변동 이론; 브라운 운동과 무작위 과정.

    수리 물리학의 방법.

    물리학의 선형 및 비선형 편미분 방정식.

    편미분 방정식으로 이어지는 물리적 문제. 2차 편미분 방정식의 분류. 가변 분리 방법의 일반적인 계획. 수리물리학의 특수 기능. 라플라스 방정식의 경계값 문제. 포물선형 방정식. 쌍곡선 유형의 방정식. 헬름홀츠 방정식의 경계값 문제. 수리 물리학의 비선형 방정식의 개념

    수학적 분석; 분석기하학; 선형대수학; 벡터 및 텐서 분석; 복소변수의 함수이론; 미분 및 적분 방정식; 확률이론 및 수리통계; 물리학의 선형 및 비선형 편미분 방정식.

    무선전자공학의 기초

    신호, 선형 수동 회로, 전기 신호 증폭기, 진동 생성, 비선형 신호 변환, 무선 회로의 잡음, 아날로그 구조, 디지털 무선 전자 장치의 기본 사항.

    국가-지역(대학) 구성요소

    대학이 정한 학생이 선택한 학과목과 과정

    전문 분야

    진동이론의 기초

    선형 및 비선형 진동 시스템, 자체 진동 시스템, 자유도가 다양한 진동 시스템, 강제 진동, 파라메트릭 동작, 분산 진동 시스템, 진동 증폭 및 생성, 혼돈 진동.

    파동 과정의 물리학

    전파 전파, 마이크로파 전기 역학, 플라즈마 매체의 파동, 수정 광학, 레이저 물리학, 물리 음향학, 비선형 파동.

    물리적 전자공학

    진공, 가스 및 고체 전자공학의 기초, 플라즈마 물리학의 기초, 플라즈마의 진동과 파동, 플라즈마의 수송 현상, 저온 플라즈마의 전자기 과정의 동역학, 전자기장에서 하전 입자의 이동, 전자 현미경 및 분광학, 방출 전자, 원자 입자와 고체의 상호 작용, 표면 물리학 및 박막

    통계적 방사선물리학

    랜덤 프로세스 및 해당 모델, 노이즈에 대한 반응, Fokker-Planck 방정식, 변동-소산 정리, 노이즈로부터 신호 분리, 랜덤 파동의 회절 및 상호 작용, 무작위로 불균일한 매질에서의 파동 산란.

    양자 방사선 물리학

    레이저의 기본 유형, 전자기장의 작용에 대한 매체의 반응, 매체의 광학적 비선형성 메커니즘, 다광자 프로세스, 레이저 분광학.

    특별 워크숍

    특수 분야 및

    코스 작업

    선택과목

    군사 훈련

    총 이론교육 시간

    관행

    5. 기본 교육 프로그램 이수 일정

    전문대학원

    013800 방사선물리학 및 전자공학

    5.1 주요 교육훈련 프로그램을 숙지하는 기간 방사선 물리학오류! 북마크는 정의되어 있지 않습니다. 풀타임 교육의 경우에는 다음과 같습니다.

    260 다음을 포함한 주:

    연구를 포함한 이론 교육

    학생 작업, 실험실을 포함한 워크샵 - 시험 세션 -

    158주

    28주

    실무(연구 및 생산) -

    12주

    최종 적격 작업의 준비 및 방어, 주 시험 합격을 포함한 최종 주 인증 -

    20주

    대학원 휴가를 포함한 휴일 -

    42주

    5.2. 중등(완전) 일반 교육을 받은 사람의 경우, 전문 훈련을 위한 기본 교육 프로그램을 이수하는 기간 방사선 물리학풀타임 및 파트타임(야간) 과정과 다양한 형태의 학습이 결합된 경우, 대학은 본 교육 표준의 1.2항에 규정된 표준 기간을 기준으로 이 기간을 1년으로 늘립니다.

    전문가 양성을 위한 기본 교육 프로그램의 보다 심층적인 발전을 위해 방사선 물리학풀타임 학습을 위한 준비 시간은 러시아 연방 교육부의 합의에 따라 특별한 경우에 본 교육 표준의 1.2항에 규정된 표준 기간에 비해 1년씩 연장될 수 있습니다.

    5.3. 학생의 학업 작업량의 최대량은 모든 유형의 교실 및 과외(독립) 교육 작업을 포함하여 주당 54시간으로 설정됩니다.

    5.4. 풀타임 학습 중 학생의 수업 시간은 이론 학습 기간 동안 주당 평균 32시간을 초과할 수 없습니다. 동시에 지정된 볼륨에는 체육 필수 실습 수업과 선택 과목 수업뿐만 아니라 일반 물리학 워크샵, 컴퓨터 워크샵, 전문 실험실 및 독립 학생 작업으로 분류된 특별 워크샵이 포함되지 않습니다.

    5.5. 시간제(야간) 교육의 경우 강의실 교육시간은 주당 10시간 이상이어야 합니다.

    5.6. 학년도의 총 방학 기간은 겨울에 최소 2주를 포함하여 7~10주입니다.

    6. 전문 대학원 훈련을 위한 기본 교육 프로그램의 개발 및 구현 조건에 대한 요구 사항 013800 방사선 물리학 및 전자 공학

    6.1 방사선물리사 훈련을 위한 기본 교육 프로그램 개발을 위한 요구사항

    6.1.1 고등교육기관은 훈련을 위한 대학의 주요 교육 프로그램을 독립적으로 개발하고 승인합니다. 방사선 물리학이 주 교육 표준을 기반으로 합니다.

    “학생이 선택하는” 훈육은 필수이며 고등 교육 기관의 커리큘럼에서 제공하는 선택 훈육은 학생의 학습에 필수가 아닙니다.

    교과 과정(프로젝트)은 해당 분야에서 일종의 학업 작업으로 간주되며 학습에 할당된 시간 내에 완료됩니다.

    고등 교육 기관의 커리큘럼에 포함된 모든 학문과 실습에 대해 최종 성적이 부여되어야 합니다(우수, 양호, 만족, 불만족 또는 합격, 불합격).

    전문화는 해당 전문 분야가 만들어지는 전문 분야의 일부이며, 이 전문 분야의 프로필 내에서 다양한 활동 분야에서 보다 심층적인 전문 지식, 기술 및 능력을 습득하는 것을 포함합니다.

    6.1.2 주요 교육 프로그램을 시행할 때 고등교육기관은 다음과 같은 권리를 갖습니다.

    훈련 주기에 따라 교육 자료를 마스터하는 데 할당된 시간을 10% 이내로 변경합니다.

    11개 분야를 포함하는 인도주의적, 사회 경제적 분야의 순환을 형성합니다. 이 주 교육 표준에 나열된 기본 학문 분야에서 다음 학문 분야는 필수입니다: "외국어"(최소 340시간), "체육"(최소 408시간), "국사", "철학" , 그리고 러시아 대학의 물리학 UMO(이하 UMO) "심리학 및 교육학"에서 권장되는 UMS입니다. 나머지 기본 분야는 해당 주기에 할당된 총 시간을 고려하여 대학의 재량에 따라 시행될 수 있습니다. 동시에 필수 최소 콘텐츠를 유지하면서 학제간 과정으로 결합하는 것이 가능합니다.

    학생들의 희망을 고려하여 파트타임 및 파트타임(저녁) 교육 형태의 "체육 교육" 수업이 제공될 수 있습니다.

    대학 자체에서 개발한 프로그램에 따라 지역적, 민족적, 민족적, 전문적 특성을 고려하여 독창적인 강의 과정과 다양한 유형의 집단 및 개인 실습 수업, 과제 및 세미나의 형태로 인도주의 및 사회 경제적 학문을 가르칩니다. 사이클 분야의 주제에 대한 적격한 적용 범위를 제공하는 교사의 연구 선호도;

    전문 분야 주기의 프로필에 따라 인도주의적, 사회 경제적, 수학 및 자연 과학 분야의 주기에 포함된 학문의 개별 섹션에 대해 필요한 교육 깊이를 설정합니다.

    교육 및 방법론 협회와 함께 고등 전문 교육 전문 분야의 이름을 조정하고, 전문 분야의 이름, 이 주 교육 표준에 명시된 것 이상의 내용과 양, 그리고 학생들의 숙달을 모니터링하는 형식을 설정합니다.

    기초교육훈련 프로그램 실시 방사선 물리학해당 프로필의 중등 직업 교육을 받는 고등 교육 기관 또는 고등 직업 교육을 받는 학생들의 경우 시간이 단축됩니다. 용어 축소는 전문 교육의 이전 단계에서 습득한 학생들의 기존 지식, 기술 및 능력을 기반으로 수행됩니다. 이 경우 훈련기간은 3년 이상이어야 한다. 또한, 교육 수준이나 능력이 이를 위한 충분한 근거를 갖춘 사람에게는 더 짧은 기간 동안 공부하는 것도 허용됩니다.

    전문가를 위한 교육 제공 방사선 물리학자, 을 목표로 고등 전문 교육을 기반으로 추가 교육 자격을 취득합니다. 고등 전문 교육의 추가 자격 이름, 프로그램 내용 및 훈련 계획은 UMO에 의해 설정됩니다.

    인턴십 유형(산업, 연구, 추가 자격이 있는 인턴십)을 설정하고 추가 자격이 있는 인턴십을 포함하여 각 인턴십 유형에 할당되는 시간(주)을 변경합니다. 이 경우 모든 유형의 관행의 총 기간은 5.1항을 준수해야 합니다.

    6.2 교육 과정 인력 배치 요건

    전문가 훈련을 위한 기본 교육 프로그램의 구현은 가르치는 학문의 프로필과 적절한 자격(학위)에 해당하는 기본 교육을 받고 연구 및 과학 방법론 활동에 체계적으로 참여하는 교직원에 의해 보장되어야 합니다.

    자연과학의 모든 학문분야, 일반 전문주기 및 전문분야에서 강사는 해당 분야의 전문 분야에서 과학 박사 학위 또는 과학 후보자를 보유한 교수 및 부교수만 될 수 있습니다.

    학위는 없지만 이 분야에서 학생들과 함께 일한 경험이 있는 교사(50% 이하)는 세미나 및 실험실 수업에서 가르칠 수 있습니다.

    6.3 교육 과정의 교육 및 방법론적 지원 요구 사항

    전문가 훈련 중 교육 과정에 대한 교육 및 방법론 지원 방사선 물리학이 표준의 자연과학 주기, 일반 전문 분야 및 특수 분야의 주요 섹션에서 제공하는 실험실, 실습 및 정보 기반을 포함하여 우수한 자격을 갖춘 졸업생의 준비를 보장해야 합니다. 대학은 국내 주요 학술 및 산업계 전문과학저널, 통합초록저널인 '물리학'을 보유하고, 해외 유명저널을 보유해야 한다. 대학에는 물리학 분야의 과학 문헌이 제공되어야 하며, 이 표준에서 제공하는 학문 분야의 모든 과정에 대한 프로그램도 있어야 합니다. 대학은 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다. 학생에게 정보 데이터베이스 및 네트워크 소스에 대한 무료 접근을 제공합니다. 신체정보.

    기초교육훈련 프로그램 실시 방사선 물리학 전문가각 학생에게는 도서관 기금 및 데이터베이스, 전문 분야의 주요 교육 프로그램의 전체 분야 목록에 해당하는 콘텐츠, 모든 분야 및 모든 유형의 이론 및 실무 섹션에 대한 교육 보조 자료 및 권장 사항에 대한 액세스가 제공되어야 합니다. 수업 - 워크숍, 코스 및 졸업장 디자인, 인턴십. 대학에는 멀티미디어, 오디오, 비디오 자료뿐만 아니라 시각 자료도 있어야 합니다. 실험실 작업에는 그룹 수업을 진행하기에 충분한 양의 작업 방법론 개발이 제공되어야 합니다. 대학 도서관에는 국립 의과대학 및 교육 기관이 승인한 자연 과학, 일반 전문 분야 및 특수 분야 프로그램의 주요 문헌 목록에 교과서와 교육 보조 자료가 포함되어 있어야 합니다. 전문 분야가 인증될 때까지 교육 및 방법론적 문헌 제공 수준은 정규 학생당 최소 0.5부 이상이어야 합니다.

    6.4 교육 과정의 물질적, 기술적 지원 요구 사항

    전문가 양성을 위한 기본 교육 프로그램을 시행하는 고등교육기관 방사선 물리학, 현재의 위생 및 기술 표준을 준수하는 재료 및 기술 기반을 갖추어야 하며 모범적인 커리큘럼에 의해 제공되는 학생들의 모든 유형의 실험실, 실무, 학문 및 학제 간 교육 및 연구 작업의 수행을 보장해야 합니다. 교육 과정에는 기초 자연 과학 및 일반 전문 분야의 내용에 따라 실험실 장비, 컴퓨터 기술 및 소프트웨어가 제공되어야 합니다. 대학은 전문적인 훈련을 가능하게 하는 특수 장비, 기술 시설 및 실험실 시설(대학 지부 및 학술 및 산업 물리학 연구소의 교육 및 연구 센터의 역량을 고려)을 갖추어야 합니다.

    고주파 설치, 자외선, 레이저 및 전리 방사선, 고전압, 진공 장비 작업 및 디스플레이 수업 수업과 관련된 실험실 워크샵 하위 그룹의 학생 수는 안전 규정에 따라 설정됩니다.

    6.5 관행 조직을 위한 요구사항

    산업 실습은 학생들이 실제 기술 프로세스에 익숙해지고 훈련 중에 습득한 이론적 지식을 통합하는 것을 목표로 합니다. 산업 실습은 방사선물리학 기업, 연구 기관 실험실의 반공장 및 프로토타입 설치에서 수행됩니다. 연구실습은 연구실에서 이루어집니다. 추가 자격을 위한 인턴십은 대학(교수진)이 정한 방식에 따라 세부 사항에 따라 수행됩니다. 인턴십 시기는 교과과정 요건에 따라 총장실(학장실)의 승인을 받습니다. 인턴십이 끝나면 학생 인턴은 대학 위원회와 호스트 조직의 대표에게 수행한 작업에 대해 보고합니다. 평가 형식(시험, 차별화 시험)은 커리큘럼에 따라 제공됩니다.

    7. 전문 분야 졸업생의 교육 수준 요구 사항

    013800 방사물리학 전자공학

    7.1. 전문가의 전문적 준비 요구 사항

    졸업생은 본 주 교육 표준의 1.2항에 명시된 자격에 해당하는 문제를 해결할 수 있어야 하며, 이는 최종 주 인증 결과를 고려하여 주어진 자격 특성에 따라 직무 수행을 보장합니다. 조항 1.3.

    전문가는 이 표준에서 제공하는 범위 내에서 다음을 알고 사용할 수 있어야 합니다.

    일반 인도주의적, 사회경제적, 수학적, 자연 과학 및 일반 전문 분야:

    인문학 및 사회 경제 과학 분야의 기본 교육, 역학의 기본 개념, 법칙 및 모델, 분자 물리학, 전기 및 자기학, 광학, 원자 물리학, 원자핵 및 입자 물리학, 진동 및 파동, 양자 역학, 열역학 및 통계 물리학, 물리학의 이론 및 실험 연구 방법;

    -전문 분야의 범위에서 선택된 연구 분야, 현상 및 연구 방법의 현재 상태, 이론적 작업 및 실험 결과;

    -물리학 분야의 기본 현상 및 효과, 이 분야의 실험적, 이론적 및 컴퓨터 연구 방법;

    수학적 분석, 복소 변수의 함수 이론, 분석 기하학, 벡터 및 텐서 분석, 미분 및 적분 방정식, 변분법, 확률 이론 및 수학적 통계;

    정보 이론의 기본 조항, 정보 처리 및 전송을 위한 시스템 구성 원리, 정보 프로세스 분석 접근 방식의 기본, 컴퓨터 기술의 현대 하드웨어 및 소프트웨어, 정보 시스템 구성 원리, 현대 정보 기술

    -생태학과 인간건강의 기본, 생태계와 생물권의 구조, 인간과 환경의 상호작용, 자연보전의 생태원리와 합리적인 환경관리 등을 다룬다.

    전문가의 특별 교육에 대한 추가 요구 사항 방사선 물리학전문화를 고려하여 고등 교육 기관에서 결정합니다.

    7.2 방사선물리사 전문가의 최종 국가 인증 요건

    1. 주 최종 인증에 대한 일반 요구 사항.

    최종 상태 인증 방사선 물리학전문 분야별 013800 방사물리학 및 전자공학최종 적격 작품 방어 및 주 시험이 포함됩니다.

    최종 인증 테스트는 실제적, 이론적 준비 상태를 결정하도록 설계되었습니다. 방사선 물리학이 주 교육 표준에 의해 설정된 전문 업무를 수행하고 이 표준의 1.4항에 따라 대학원에서 교육을 계속합니다.

    졸업생의 최종 국가 인증의 일부인 인증 시험은 그가 공부하는 동안 습득한 고등 전문 교육의 주요 교육 프로그램을 완전히 준수해야 합니다.

    7.2.2. 전문가 논문 요구 사항.

    전문가의 논문 방사선 물리학원고 형태로 제출해야 합니다.

    전문 분야 전문가의 대학원 논문 013800 방사물리학전자제품은 자격을 갖추고 있습니다. 주제와 내용은 전문 분야 및 특수 분야(커리큘럼에 따라)의 범위에서 졸업생이 습득한 지식 수준과 일치해야 합니다. 작품에는 저자의 일반적인 전문 학식을 반영하는 추상적인 부분과 과학 및 연구 기간 동안 학생이 독립적으로 수집하거나 얻은 자료를 기반으로 개별적으로 또는 창의적인 팀의 일부로 수행되는 독립적인 연구 부분이 포함되어야 합니다. 산업 관행. 이는 학과, 교수진, 과학 또는 산업 물리적 조직의 연구 또는 과학 생산 작업에서 나온 자료를 기반으로 할 수 있습니다. 독립적인 부분은 저자의 전문 교육 수준을 나타내는 완전한 연구여야 합니다.

    논문의 내용, 양 및 구조에 대한 요구 사항은 러시아 교육부가 승인한 고등 교육 기관 졸업생의 최종 국가 인증에 관한 규정에 기초하여 고등 교육 기관에 의해 결정됩니다. 전문 분야 UMO의 방법론적 권장 사항. 전문가의 자격을 갖춘 작업을 준비하는 데 할당된 시간은 최소 16주입니다.

    1. 전문 분야의 주 시험 요구 사항

    013800 방사물리학

    국가고시로 평가하는 시험이 실시됩니다. 일반 전문 교육 및 전문 분야의 전문 자격 013800 방사물리학 .

    전문 분야의 주 시험은 이 교육 표준의 요구 사항에 대한 졸업생 준비 수준의 준수 정도를 결정하는 것을 목표로 합니다.

    전문 분야의 국가 시험 절차 및 프로그램 013800 방사물리학 UMO가 개발한 방법론적 권장 사항과 해당 샘플 프로그램, 러시아 교육부가 승인한 고등 교육 기관 졸업생의 최종 국가 인증에 관한 규정 및 이 주 교육 표준을 기반으로 대학에서 결정합니다.

    컴파일러:

    대학 교육 및 방법론 협회, 물리학과.

    고등 전문 교육을 위한 국가 교육 표준은 1999년 11월 23-24일(Tver)에 러시아 대학 UMO 물리학과 상임위원회 회의에서 승인되었습니다.

    물리학과 회장

    러시아 대학의 UMO V.I. Trukhin

    대리인 물리학과 회장

    러시아 대학 UMO B.S. Ishkhanov

    동의함:

    교육프로그램부장 및

    더 높은 표준과 2차 표준

    전문 교육 G.K. Shestakov

    대리인 부서장 V.S. Senashenko

    S.P. Krekoten 부서 고문