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无敌小猪猪侠
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学院简介:

荷兰代尔夫特理工大学(http://www.tudelft.ac.cn/)简称 “TU Delft” ,是荷兰最大的工业技术学府,在欧洲名列前茅。其专业设置涵盖了几乎所有的工程科学。该大学和国际上许多著名工业大学建立了广泛的合作交流网,其中包括中国的清华大学。代尔夫特工业大学建校 150 多年来,一直致力于发展先进科学技术,其主要目标是提供高水平的技术教育和开展先进的科学研究活动。学校有 200 多名教授, 2300 名副教授, 650 名博士生和 2800 名教学和科研辅助人员。在校生共 13000 人,其中,约有 1000 名为外国留学生,占在校生总数的 8 %。代尔夫特工业大学高水平的科研水平和教学水平在荷兰国内以及国际上都具有极高的知名度。学校与许多跨国公司和著名研究机构保持密切合作,因此许多在校生有机会在这些机构中完成部分学业或研究工作。代尔夫特工业大学着重提高学生的参与及合作能力,通过高质量的教学和优越的学习、研究环境,培养国际一流的人才。其毕业生在欧洲乃至全世界都倍受青睐。

自然环境 -- 代尔夫特

在荷兰所有城市中,代尔夫特的中国留学生最多。运河穿城而过,到处可见的古老建筑,诉说着这座城市的悠久历史。同时,代尔夫特是著名的瓷器城, “ 代尔夫特 ” 已经成为欧洲瓷器的代名词。

专业设置:

0901M 航空航天工程 Aerospace Engineering

航空航天工程专业致力于培养能够适应航空航天技术快速发展的工程师,培养未来航空航天科学技术的高级人材。不仅适合航空工业和研究院所,也适合其它工程领域。所培养的人才在其它行业同样具有很大的发展前景。课程设置是根据教育计划精心安排的,与航空航天工业的需求密切相关。现有 8 个专业方向 : 气体力学 , 飞行力学、概念设计和操作 , 控制和模拟仿真 , 航空航天结构和计算力学 , 生产技术 , 航空材料 , 天文动力学和卫星系统 , 工程力学

0902M 应用物理 Applied Physics

当前,纳米技术、地震勘探、机器人科学、医疗诊断、生物技术、通讯技术和工业过程中能量有效使用技术等正迅速发展。在这些方面的技术进步,全部依赖于对物理的极限和机理开发。代尔夫特工业大学正是为这些领域培养一流的物理学家

0903M 生物化学工程 Biochemical Engineering

代尔夫特工业大学生物化学工程专业致力于将生物学中的发现应用于安全、高效和实际的生物技术加工过程。生化工程的硕士课程将为毕业生在生物技术的进一步发展和在制药、食品加工和环境保护等领域的生物工程做出突出贡献打下坚实的基础

0904M 化学工程 Chemical Engineering

化学工程师是一个极具挑战性的职业,好比在竞争激烈的行业中,迫切地需要革新,但极限也似乎近在眼前,所以工作人员的专业化显得极为重要。化学工程师必须能够满足公众对于新的生产流程和设备提出的 " 零污染、零耗能和零危险 " 等要求,在保护环境的前提下,保障生产过程的安全性和成本有效性。本专业的毕业生将在高度重视环保的环境下,参与设计阶段或化学复合过程中的研究

0905M 材料科学与工程 Materials Science & Engineering

科学和工程专业是个涉及多领域的学科,研究涉及所有工程领域中所选择材料的物理、化学和机械性能,和材料的加工过程。主要针对三类重要材料:陶瓷、金属和聚合物。本专业致力于培养材料科学工程师,他们将在原子级到宏观现象的微观和宏观水准上,具备物质特性和材料加工综合知识。现有 5 个专业方向 : 高级功能聚合物 , 高性能结构材料 , 技术及设计材料 , 能源及环境材料 , 金属科学 .

0909M 机械工程 Mechanical Engineering

本专业着重培养学生的分析、综合与评估能力,以及运用科学的手段与洞察力,解决机械工程领域中的技术问题的能力。学生毕业后将成为机械工程师,可胜任开发、应用及传授技术知识工作,特别是在研究、计划、设计和建设以及高等教育和大学预科教育等领域。

0910M 船舶工艺 Marine Technology

本专业致力于培养学生有关船舶及海洋勘探设备的设计、建造和操作的综合知识和技能。这些船舶及海洋勘探设备主要指在海面上航行或停泊,或浮于海面的以及处于活动状态的工业产品

0911M 电气工程 Electrical Engineering

本专业致力于培养研究、开发和管理复杂多元系统的一流人才,比如采用先进数字技术和模拟技术的电力能源开发与分配、电讯网、信息处理系统等。

0913M 计算机 Computer Science

本专业致力于培养信息技术高等专业人才,学生将具备信息技术领域丰富的知识,以其出色的能力运用信息技术去分析技术和筹划中的问题,提供完善的解答。除了理论研究方面的专业课程,本专业也提供大量有关先进信息技术的课程,还涉及到信息技术对社会冲击的研究。课程设置强调通过实验室工作和小组攻关的方法来发展学生解决问题的技能。代尔夫特工业大学信息技术系统还建有荷卢比国家(荷兰、比利时和卢森堡等三国的经济共同体)范围内最大的计算机信息科学研究机构。

0914M 系统工程、决策分析与咨询管理 Systems Engineering, Policy Analysis and Management

本专业致力于培养新型的工程师,使其能够借助技术、经济、社会与政策手段解决复杂问题。在 16 个专业中,本专业是唯一不要求申请人必须是相应专业的毕业生的。只要是理工科的学士都可以申请本专业;本专业的毕业生将从事企业和政府部门有关技术项目的管理。一方面,他们是工程师之间的纽带,另一方面,他们是管理者和决策者,能够使方方面面的权益得到统一,也能够根据不同专业知识的要求进行交流和沟通。最终能够针对一个专业领域,对有关法律学、经济学、管理学和组织洞察力的全面知识进行综合利用。

0915M 生命科学与技术 Life Science & Technology

本专业由代尔夫特工业大学和莱顿大学合办,主要研究生命的发展,以活细胞为研究对象。这门相对新的科目结合了多个传统科目的知识,比如生物学、化学、物理学、技术学、信息学、药学和数学等。生命科学与技术行业和医药行业都急需具备本专业理论知识与技术的毕业生。毕业生也可以在食品、制药和精细化工等行业中发展事业

0922M 系统与控制 Systems & Control

本专业着重于学习与研究系统工程理论在机械工程、电子工程、化学工程、飞行工程等方面的应用。

0923M 计算机工程 Computer Engineering

本专业的学生将学习系统软件的理论与实践,包括编程 , 系统操作,编译和计算机网络等 . 他们还将更深一步地学习计算机结构,计算机硬件的实施与开发。除此之外,该学科还将讲述软件工具的设计和综合理论, VLSI ,软硬件的合成设计,芯片系统,测试与性能分析。学校为了让学生们成为世界一流的工程师,将为学生们提供丰富的理论和实践知识及实践性的软硬件设计实验和整套样机。

0925M 技术管理 Management of Technology

技术管理已经成为公司发展与生存的决定性因素。良好的技术管理要求管理者具有解决多学科问题的能力及工程背景。代尔伏特是世界上唯一在技术管理专业中提供无工作经验研究生课程的学校。现有 2 个专业方向 : 技术管理 , 技术和政策分析。

0926M 大地测量工程学 Geodetic Engineering

现今社会中,在基础结构设计、设计和建筑、交通管理、路线设计等方面大量的决策需依靠日益更新的和精确的地理学信息。信息和交流技术的发展使得地理信息在任何时间和任何地点都可得到,同时促进了对地理信息的需求。本专业恰恰是从事满足这些需求的关键技术的研究。

0928M 应用数学 Applied Mathematics

学生将学习应用数学领域的精深知识,掌握在科学和工程领域运用数学方法解决实际问题的能力。课程包括必修专业课程、数学专业或非专业选修课、毕业论文几个部分。

0929M 应用地球学 Applied Earth Sciences

现今社会中,在基础结构设计、设计和建筑、交通管理、路线设计等方面大量的决策需依靠日益更新的和精确的地理学信息。信息和交流技术的发展使得地理信息在任何时间和任何地点都可得到,同时促进了对地理信息的需求。本专业恰恰是从事满足这些需求的关键技术的研究。

0930M 建筑 Architecture

专业简介:建筑和建筑学是同文化、经济和社会发展水平密切相关的:对居住条件和城市规划的要求、现有城市格局的管理、以及同环境管理相关的中心设施和耐久性建筑的基础设施建设。不断增长的复杂性要求建筑工程师研究各方面的问题。建筑学的一个特征就在于它对其他学科具有相关性,并且要将这些学科的知识综合、应用到项目中。建筑学是发展建筑的心脏,是建筑发展的重要角色。代尔夫特工业大学的城市与重新设计专业着重科技基础知识与设计技能,致力于培养具有扎实的技术知识。

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代尔夫特理工大学高质量的教学、科研水平在荷兰国内和国际上都具有极高的知名度,得到包括美国工程技术学会――American Board of Engineering and Technology在内的许多国际技术组织的认可。每年,该校有185名学生获得博士学位,有近4000篇论文在各类专业期刊上发表。治学严谨、注重基础理论和应用技术研究,探讨最新前沿科学理论已成为该校教学和学术研究的主导思想。2005年11月28日出版的《EE Times》显示,荷兰的代尔夫特理工大学在最佳EE工程类大学排名中,位于全球第七。

技术创新是代尔夫特理工大学研究工作的一个重要组成部分,除各个系/专业有许多研究小组外,学校还有三个被荷兰教育、科学和文化部认可和支持的研究所。另外,学校还与其他大学共建8个研究所,其中6个是荷兰国家级研究单位(Depth Strategy Studies).该大学还与国际上很多著名的工业技术大学建立了广泛的合作交流,与许多跨国公司和知名研究机构如飞利浦电子,壳牌石油等保持密切联系,因此许多学生有机会在这些机构中完成部分学业或研究工作,这也是其毕业生高质量工作和高薪金的保证。不足的是,由于学校定位于培养最具前瞻性和创造力的工程师,因此虽在应用科学和技术领域处于世界前列,但在人文和基础科学领域相对较弱,诺贝尔奖获得者人数相对世界其他著名理工大学较少。

代尔夫特理工大学具有一流的教学设施和科研设备,顶部附满绿草的图书馆是学校的标志性建筑之一,有一百多万册藏书和大量的期刊杂志,学生教师可以免费借阅。学校还有许多设备先进的实验室,在微电子方面,有自己的芯片生产厂和研发中心,。学校还有许多运动场所和设施供学生使用。学校的所在地-代尔夫特,是荷兰的历史名城。荷兰王室的创始人-William of Orange就是在代尔夫特开始执掌政权的.直到今天,荷兰王室的家族教堂仍然是在代尔夫特。荷兰著名画家Johannes Vermeer和显微镜的发明人Van Leeuwendhoek也都是在该诚出生,成名的。代尔夫特生产的瓷器-Delft Blue曾是欧洲王室专用的瓷器,在欧洲享有盛名。

(略)

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LynnShi0727

代尔夫特理工大学是世界上顶尖的理工大学之一。代尔夫特理工大学位于荷兰代尔夫特市,是荷兰规模最大最具有综合性的理工大学,拥有超过15000名学生、2700多个研究人员(包括200多位教授)和1800多名工作人员,其航空工程,船舶工程,电子工程,水利工程, 卫星遥测工程等学科在世界上都具有领先地位和卓越声望,她与意大利米兰理工大学,瑞典查尔姆斯理工大学,瑞士苏黎世联邦理工学院,德国亚琛工业大学构成IDEA联盟。根据英国泰晤士报高等教育版的排名,代尔夫特理工大学位列世界顶尖大学行列。 代尔夫特理工大学

详情

代尔夫特理工大学 是公立大学。代尔夫特理工大学(荷兰语为Technische Universiteit Delft)位于荷兰代尔夫特,该校建成于1842年,是一所公立大学。代尔夫特理工大学下辖的学院只要有:建筑学院、土木工程与地球科学学院、工业设计工程学院、电气工程数学与计算机科学学院、航天工程学院、技术与政策与管理学院应用科学学院以及机械、海事和材料工程学院等。

材料补充:

代尔夫特理工大学历史沿革:

1842年1月8日,为提供优质的工程师教育给想为荷兰王国工业效力的百姓,也为培养贸易相关领域的学徒,荷兰时任国王-威廉二世决定在代尔夫特市成立“皇家学院” 。1864年6月20日,一项荷兰皇家法令颁布,该法令作用于解散所处代尔夫特市的皇家学院,并为计划建立在当地的全新“理工学校”铺路。1905年5月22日,因一项认可该理工学校的技术教育以及学术水平的法案通过,该理工学校成为了一所真正的“理工学院”。于1986年9月1日生效的一项法案将该理工学院正式更名为代尔夫特理工大学 (Technische Universiteit Delft),简写为“TU Delft”。

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艺术家对中子星合并产生的引力波的再现。原始宇宙是引力波的另一个来源,如果引力波能被探测到,那么这个发现就能帮助物理学家设计出一种量子引力理论。

宇宙中所有的基本力都遵循量子力学的定律,除了引力。找到一种将引力融入量子力学的方法,将使科学家向“万物理论”迈进一大步。“万物理论”可以从基本原理上完全解释宇宙的运行。在探索引力是否为量子的过程中,关键的第一步是探测长期以来假设的引力基本粒子,引力子。在对引力子的寻找中,物理学家现在转向了涉及微观超导体、自由下落晶体和大爆炸余辉的实验。

量子力学认为所有的东西都是由量子组成的,或者说由能量包组成,它们的行为既像粒子又像波,例如,光的量子被称为光子。探测引力子,一种假设的引力量子,将证明引力是由量子组成的。问题是引力特别弱。物理学家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)曾提出过一个著名的观点,想要直接观察引力子对物质产生的极其微小的影响,那么引力子探测器的质量必须非常大,大到以至于它自己会坍缩,形成一个黑洞。

荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家Richard Norte说:“量子引力理论的一个问题是,它们的预测通常几乎不可能通过实验来验证,这就是为什么存在这么多相互竞争的理论,这也是为什么我们在理解它的实际工作原理方面没有取得成功的主要原因。”

然而,澳大利亚阿德莱德大学的现任理论物理学家James Quach在2015年提出了一种利用量子性质来探测引力子的方法。量子力学表明宇宙本质上是模糊的,例如,一个人永远不可能同时知道一个粒子的位置和动量。这种不确定性的其中一个后果是,真空永远不会完全是空的,而是其中有一种所谓的虚拟粒子的“量子泡沫”,这种“量子泡沫”不断地出现和消失。这些幽灵般的实体可能是任何一种量子,包括引力子。

几十年前,科学家发现虚拟粒子可以产生可探测的力。例如,卡西米尔效应是在真空中放置在一起的两面镜子之间所看到的吸引或排斥现象。这些镜子反射表面的运动是由虚光子产生的力引起的。先前的研究表明,超导体对引力子的反映可能比普通物质更强烈,因此Quach计算出,在真空中寻找两个超导体薄片之间的相互作用可以揭示一种引力的卡西米尔效应,效应产生的力可能比标准的基于虚拟光子的卡西米尔效应所预期的力大10倍。

Norte和他的同事开发了一种微型芯片来进行这个实验。这个芯片容纳了两个微铝涂层板,它们被冷却到接近绝对零度,从而成为超导材料。一块平板连着一面可移动的镜子,激光射向那面镜子。如果板块因为引力卡西米尔效应而移动,那么从镜子反射出去的光的频率就会发生可测量的位移。正如7月20日发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)网络版上的详细资料所示,科学家们没有发现任何引力卡西米尔效应。这个空头结果并不一定排除了引力子的存在和引力的量子性质。麻省理工学院的量子物理学家、诺贝尔奖得主弗兰克•维尔切克(Frank Wilczek)表示,更确切地说,这可能只是意味着,引力子与超导体的相互作用并不像先前的研究估计的那么强。Wilczek没有参与这项研究,但是他对其研究的无效结果并不感到意外。即便如此,Quach说,这是“探测引力子的勇敢尝试”。

虽然Norte的微芯片没有发现引力是否为量子,但其他科学家正在寻找各种方法来寻找引力量子效应。例如,在2017年,两项独立研究表明,如果引力是量子,它可能会在粒子之间产生一种被称为“量子纠缠”的联系,这样一个粒子就会瞬间影响到另一个粒子,无论它们位于宇宙的哪个位置。利用激光束和微观钻石进行桌面实验可能有助于寻找这种基于引力的纠缠。这些钻石晶体将被保存在真空中,以避免与原子碰撞,这样它们只可以单独通过引力相互作用。科学家们会让这些钻石同时掉落,如果引力是量子的话,每个晶体对另一个晶体发出的引力会使它们纠缠在一起。

研究人员会在钻石下落后,用激光照射每颗钻石的心脏来寻找纠缠。如果晶体中心的粒子朝一个方向旋转,它们就会发出荧光,但如果它们朝另一个方向旋转,它们就不会发出荧光。

如果两个晶体的自旋同步的概率超过了偶然的概率,这就意味着产生了量子纠缠。来自荷兰格罗宁根大学的量子引力研究员Anupam Mazumdar说:“世界各地的实验者都很想接受这个挑战。”

麻省理工学院量子物理学家艾伦•古斯(Alan Guth)表示,寻找量子引力证据的另一个策略是观察宇宙微波背景辐射,即宇宙大爆炸微弱的余辉。当宇宙在大爆炸后的一秒钟内以惊人的速度膨胀时,根据Guth被广泛支持的宇宙膨胀模型,这些短波长的波长会在整个宇宙中延伸到更远。量子引力的证据,可以以宇宙微波背景辐射里光子偏振或排列中的漩涡这种形式被看到。

然而,这些被称为b模式的漩涡的强度在很大程度上取决于膨胀的确切能量和时间。Guth说:“一些版本的膨胀预测表明,这些b模式很快就会被发现,而另一些版本则预测说,b模式非常弱,根本就没有可能探测到它们。但如果它们被发现了,而且它们的性质符合膨胀预期的话,那对证明引力是量子化的这个假设来说将会是非常有力的证据。”

另一个查实引力是否为量子的方法是直接观察引力波中是否存在量子波动,引力波被认为是由大爆炸后不久产生的引力子组成。激光干涉仪引力波天文台(LIGO)在2016年首次探测到引力波,但是它对探测早期宇宙中膨胀到宇宙尺度的波动引力波来说还不够敏感,Guth说。Wilczek补充说,太空中的引力波观测站,如激光干涉太空天线(LISA),则有可能探测到这些波。

然而,阿拉巴马大学亨茨维尔分校的天体物理学家Richard Lieu最近在《经典与量子引力》(Classical and Quantum Gravity)杂志上发表的一篇论文中指出,如果引力子所携带的能量与目前粒子物理模型所显示的一样多,那么LIGO早就应该已经探测到了引力子才对。这可能是因为引力子的能量比预期的要少,但Lieu认为这也可能意味着引力子并不存在:“如果引力子根本不存在,对大多数物理学家来说,这将是一个好消息,因为我们在发展量子引力理论方面正在经历一段黑暗的时期。”

然而,设计消除引力子的理论可能并不比设计保持引力子的理论容易。Guth认为:“从理论角度来看,很难想象引力可以避免被量子化,我并不知道任何表明量子物质可以与经典力学理论相互作用的合理理论,我想象不了这样的理论会站得住脚。”

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