培养单位:物理与电子信息学院 学科代码:0704 学制:3年
一、学科简介
天文学是人类探索宇宙运行规律、认识宇宙奥妙的基础性自然科学,主要研究宇宙中各天体系统的运动、结构和演化等规律。云南师范大学天文学科在2001年被新增为天体物理硕士点后,在学校和学院领导的大力支持下,通过与云南天文台的长期合作,应用先进研究方法系统地研究活动星系核和宇宙学等热门课题,研究方向涵盖了高能天体物理、太阳物理、天体测量与天体力学等方向。利用在发展中积累的特色和优势,该团队与云南天文台合作建成了省级天体物理重点学科,在科研和教学上发挥各自优势和特长,形成了具有强大活力和持续创新能力的人才培养机制。鉴于该学位点在过去数年中取得的长足发展,该学科团队2010年被云南省教育厅批准立项,2013年被认定为云南省高校高能天体物理科技创新团队。随后该团队于2012年被云南省科技厅批准2015年被认定为云南师范大学引力理论省创新团队。2014年11月该团队被云南省教育厅批准成立云南省高校高能天体物理重点实验室。
二、培养目标
天文学专业旨在培养德、智、体全面发展、从事天文学研究工作的专门人才,要求本专业研究生具有坚定正确的政治方向,拥护党的基本路线,遵纪守法。通过在本学科相关领域的课程学习和科学研究,培养学生具有严谨的治学态度,坚实的数学和物理基础,了解天文学研究最新进展,掌握天文学研究方法及基础知识,熟悉天文学专业国内外研究历史、现状、前沿动态和发展方向,熟练掌握一门外国语,具有独立从事本学科相关领域科学研究、教学、技术及管理等方面的工作能力。
三、培养方向
(一)引力理论及天体物理
引力理论与天体物理是利用理论物理学的方法研究天体的物理性质和过程的一门学科,是理论物理的一个重要分支。引力理论探讨高能致密天体的结构和稳定性;黑洞物理学问题;宇宙学的运动学和动力学等问题。引力理论与天体物理是一个物理学、天文学中带有战略性的研究大方向,其作用和意义在理论物理学研究领域中也极为重要。该研究方向具体研究内容包括:(1)引力理论研究:针对活动星系核(AGNs)的辐射理论研究方面(近几年的国际前沿热门课题),用JUKEVUCH 方法和分形方法发现了类星体3C345和BL LAC 天体 OJ287的长周期光变,计算中心核的黑洞质量及黑洞辐射区域。(2)理论天体物理研究: 研究活动星系核(AGNs)中有特征的样品,寻找中心核的黑洞质量及黑洞辐射区域,研究并提出了高能辐射理论模型和辐射机制。(3)针对当前尚不清楚的伽玛暴产生的物理机制,通过研究伽玛暴能谱和时间结构来揭示伽玛暴的产生机制。研究中利用Fermi小组提供的处理软件处理和分析Fermi观测的高能段能谱数据,联合分析Fermi高能段能谱数据和BATSE低能段能谱数据,研究伽玛暴能谱指数、辐射区性质、辐射机制和粒子加速机制等。(4)太阳活动区结构及演化研究。太阳活动是指包括太阳黑子、光斑、耀斑、日珥和日冕物质抛射(CME)日冕在内的各种发生在太阳大气层中各种活动现象的总称。本研究方向应用国内外高性能的地面及空间望远镜观测的高分辨率数据研究太阳活动区的结构及演化特征,研究内容包括太阳活动区矢量磁场的精确测量方法、太阳耀斑爆发与太阳活动区电流结构的关系、太阳高能活动中伴生的波动及振荡的物理特征等。
(二)天体测量与天文技术
天体测量学是天文学中最先发展起来的一个分支,它的主要任务是研究和测定天体的位置和运动,建立基本参考坐标系和确定地面点的坐标。它涉及球面天文学、方位天文学、实用天文学、天文地球动力学等方面。天文技术与方法是天文观测和天体物理研究的基础,它以自动跟踪技术、光电信号转换等为理论基础,结合先进的自适应光学跟踪技术、自动化控制、计算机海量数据处理和存贮技术等,进行天文望远镜研制和设计的学科。以天体辐射理论为基础,探索天文观测研究中的新技术和新方法,内容涉及到天文观测台站选址、天文望远镜图像采集与曝光技术,研究天体辐射与各种感光元器件的作用机理、探索感光元器件对不同波段辐射的响应特性;将实验研究结果应用到天文望远镜的光路设计、图像采集设备以及数据存贮与传输系统等天文技术研究领域,为天文仪器研制提供理论支持和技术创新等方面支持。
四、学习年限
本专业硕士生学习年限为全日制三年,累计最长学习年限不超过5年(不含服兵役)。要求学生在学习年限内完成本专业基础课、专业课和选修课的学习,独立从事并完成一定数量和质量的相关研究工作,修满授予学位所要求的学分,完成硕士学位论文并通过论文答辩。凡提前完成培养计划、修满规定学分,达到提前毕业条件,且符合学校有关规定,可提前半年或一年毕业。
五、培养方式
根据《云南师范大学关于制订攻读硕士学位研究生培养方案意见》来培养硕士研究生。
(一) 研究生的培养采用一级学科设立各学位点研究生培养指导委员会统一领导下,负责制订培养标准和方案、建设课程体系、开展质量评价等。
(二)硕士研究生的培养采取理论学习与科学研究相结合,导师负责指导与组、室、系集体培养相结合的方法。
(三)硕士研究生入学后一个月内,按师生双向选择的原则,确定学生的指导教师。
(四)课程教学应采取讲授、研讨和自学相结合的教学方式;一门课程由一名主讲教师负责,多名教师组成教学团队合作授课。导师对研究生要既教书又育人,在政治思想上、学风上、治学态度上加强对研究生的教育,严格要求,全面负责。
(五)加强与国内外知名大学的合作交流,推进联合培养、学分互认、学位联授、短期交流等培养方式,鼓励支持硕士研究生赴国内外高水平大学和科研院所参加学术会议、访学、游学、交流、研修、实习等。
六、课程设置及学分要求
学分要求:要求总学分不低于35学分,其中必修课不低于22学分,必须包括论文写作与指导18学时1学分;选修课不低于9学分,其中培养方向选修课不低于4学分,必须包括公共选修课1门1学分,跨一级学科选修课至少2门4学分;必修环节4学分。
课程类型:必修课、选修课、补修课和必修环节四模块。基础课按一级学科设置,方向必修课按二级学科或培养方向设置,选修课按方向特色设置。课程设置及学分见下表。
天文学科硕士研究生课程设置表
课程类型 |
课程 编码 |
课程中文名称 |
课程英文 名称 |
学时 |
学分 |
是否 学位课 |
课程考核方式(考试/考查) |
开 设 学 期 |
合计 学分 |
备注 |
必 修 课
|
学位 公共课 |
9001 |
中国特色社会主义理论与实践研究 |
Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics |
36 |
2 |
是 |
考试 |
1 |
6 |
全校 硕士生必修 |
999008 |
综合英语(一) |
Integrated English(1) |
36 |
2 |
是 |
考试 |
1 |
999009 |
综合英语(二) |
Integrated English(2) |
36 |
2 |
是 |
考试 |
2 |
一级学科 基础课 |
M0704B101 |
天文观测数据处理方法 |
Astronomical Observation-data Processing Method |
54 |
3 |
是 |
考试 |
2 |
7 |
一级学科内所有硕士生必修 |
M0704B102 |
高等量子力学 |
Advanced Quantum Mechanics
|
54 |
3 |
是 |
考试 |
2 |
M0704B103 |
论文写作指导 |
A Guide to Thesis Writing |
18 |
1 |
是 |
考试 |
1 |
培养方向 必修课 |
M0704B201 |
天体辐射机制 |
Radiation Mechanism in Astrophysics |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
9 |
引力理论与天体物理 |
M0704B202 |
数值模拟与数值计算 |
Numerical Simulation and Numerical Computing |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
M0704B203 |
广义相对论基础 |
Fundamentals of General Relativity |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
M0704B201 |
天体辐射机制 |
Radiation Mechanism in Astrophysics |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
9 |
天体测量与天文技术 |
M0704B204 |
实测天体物理学 |
Observational Astrophysics |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
M0704B203 |
广义相对论基础 |
Fundamentals of General Relativity |
54 |
3 |
是 |
考试 |
1 |
选 修 课 |
培养方向 选修课 |
M0704X301 |
概率论与随机过程 |
Probability Theory and Random Process |
36 |
2 |
否 |
考试 |
1 |
4 |
各培养方向选修(任选2门) |
M0704X302 |
天体物理学 |
Astrophysics |
36 |
2 |
否 |
考试 |
1 |
M0704X303 |
高能天体物理 |
High-Energy Astrophysics |
36 |
2 |
否 |
考试 |
2 |
M0704X304 |
高能粒子加速和辐射理论 |
High-Energy Particle Acceleration and Radiation Processes |
36 |
2 |
否 |
考试 |
2 |
M0704X305 |
粒子物理基础 |
Foundation ofMicrophysics |
36 |
2 |
否 |
考试 |
2 |
公共 选修课 |
9002 |
自然辩证法概论 |
Introduction to Dialectics of Nature |
18 |
1 |
否 |
考试 |
2 |
1 |
全校硕士生任选1门 |
9003 |
马克思主义与社会科学方法论 |
Marxism & Social Science Methodology |
18 |
1 |
否 |
考试 |
2 |
跨一级学科选修课(任选1门) |
M0704X401 |
天文学史 |
History of Astronomy |
36 |
2 |
否 |
考查 |
2 |
4 |
全校硕士生任选2门 |
M0704X402 |
天文学前沿研究 |
Frontier Research in Astronomy |
36 |
2 |
否 |
考查 |
2 |
补修课 |
M0704S501 |
高等数学 |
Advanced Mathematics |
54 |
不计学分 |
否 |
考查 |
1 |
不计学分 |
跨学科或同等学力补修 |
M0704S502 |
普通天文学 |
General Astronomy |
54 |
不计学分 |
否 |
考查 |
1 |
必修环节 |
M0704B601 |
文献选讲 |
Selected Literature Review |
36 |
2 |
否 |
考查 |
2 |
4 |
一级学科内所有硕士生必修 |
M0704B602 |
学术活动 |
Academic Activities |
18 |
1 |
否 |
考查 |
4 |
M0704B603 |
社会实践 |
Social Practice |
18 |
1 |
否 |
考查 |
4 |
对课程设置说明如下:
(一)必修课
1. 学位公共课(6学分):全校开设的公共外语、政治理论等学位课程。马克思主义理论课2学分,外国语4学分,学位公共课的教学由学校统一安排。
2.一级学科基础课(7学分):以一级学科开设的研究生学位基础课程,含一门研究方法类课程。按二级学科修订的培养方案,开设2门隶属一级学科的基础课。
3.学科方向必修课(9学分):以培养方向为特色开设的课程,开设3门。
(二)选修课
1. 公共选修课(1学分)。根据中宣部、教育部的要求研究生须至少修读1门公共政治选修课(1学分)。
2. 学科方向选修课(4学分)。根据培养方向开设的课程,每个培养方向设置2-3门。可根据学科、培养方向的知识需求动态调整,经审核同意调整的课程需报研究生部备案。
3. 跨一级学科选修课(4学分)。研究生结合本学科知识体系和个人需要选修跨一级学科(或跨培养单位)开设的课程,选修不少于2门。
4. 研究生参加学校组织的假期游学项目,可以获得(冲抵)跨一级学科选修课中的2学分。
(三)补修课
跨学科或以同等学力考入的研究生必须补修2-3门本学科主干课程(攻读硕士学位补修本科阶段课程)。补修课程成绩必须合格,不记学分。
(四)必修环节
1. 文献选讲(2学分):指导教师或导师小组选取参考文献必读书目,为研一、研二学生开展文献选讲,每学期不少于4次,每学期学生提交至少2篇文献综述。
2. 学术活动(1学分):旨在使研究生了解本学科的前沿性成果,提高研究生参与学术活动的兴趣,提升学术交流能力。满足以下条件之一,经考核合格计1学分。
参加国际、国内学术会议各1次,并提交论文全文被录用或做分会及以上的会议报告。
参加不少于10次国内外专家所作的学术报告(讲座)、学术会议,提交10份学术报告记录,同时,研究生主讲学术报告或前沿讲座不少于2次。硕士研究生本人须填写学术报告登记表。
以上活动均需要提交参会证明(会议通知)和论文等支撑材料作为考核依据。
3. 社会实践(1学分):包括教学实践、专业实践、科研实践、社会实践(调查)、三助一辅等其他实践活动,各学科可根据学科实际,本着与理论知识学习相结合、与解决实际问题相结合、与研究生就业相结合的原则开展社会实践活动,工作量累计应不少于4周。
学术研讨、学术活动、社会实践成绩及学分于毕业前一个学期统计报送。
(五)考核要求
每一门课程都必须进行考核。考核分为考试和考查两种。研究生必修课程考核原则上采用考试方式,考试按百分制评定成绩,低于60分的为不及格;考查成绩按优秀、良好、中等、及格和不及格等五级评定。不及格的课程或必修环节不能取得相应的学分。
七、中期考核
硕士研究生实行中期考核分流淘汰制度。各培养单位组成考核小组根据学校相关规定,在第三至第四学期从政治思想、课程学习、科研创新和健康状况等几个方面对研究生进行综合考核,按照“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级进行评定。中期考核工作应公开、公正地进行。中期考核优秀,可提出提前毕业申请,中期考核合格,进入下一阶段学习,中期考核不合格,予以延期毕业、分流或淘汰。
八、学位论文
(一)规范性要求
硕士学位论文须是硕士生在导师指导下独立或者合作完成的、较为完整的学术研究工作的总结,论文应体现出硕士生在所在学科领域做出的学术成果,应能反映出硕士生已经掌握了较为坚实宽广的基础理论和较为系统的专门知识,具备了较为独立从事科学研究的能力。学位论文一般用中文撰写,论文需表达准确、条理清楚、文字通顺、格式规范、数据可靠、图表规范、结论可信。
硕士学位论文应包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方法、研究结果、讨论与结论等内容。
(二)质量要求
学位论文应如实反映硕士生在导师指导下独立或者合作完成的研究工作;论文应阐明选题的目的和学术意义;论文作者应在了解本研究方向国内外发展动向的基础上突出自己的工作特点,对所研究的课题应有新的见解。
(三)论文环节
1. 选题和开题
研究生课程学习期间在导师的指导下确定研究方向,通过查阅文献、收集资料和调查研究等工作,把握本研究领域国内外现状、发展动态,并在此基础上确定具体研究课题。研究课题必须具备科学性、学术性、创新性和可行性。
开题报告的内容应包括:课题的研究意义、国内外现状分析;课题研究目标、研究的内容、拟解决的关键问题;拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性研究;课题的创新性;计划进度、预期进展和预期成果。研究生通过查阅文献、收集资料和调查研究确定研究课题。开题报告须在硕士点内进行可行性论证,经认可后才能进行课题研究。
硕士学位论文开题报告应在第三学期结束前完成,因特殊原因需延期开题者,应提前向研究生院提出书面申请,申请延期的期限最长不超过2个月。开题报告通过后,原则上不再改变,如论文选题有重大变化的,需重做开题报告。
2. 学位论文撰写
学位论文必须在导师指导下由硕士生本人独立完成。按学校学位论文格式求执行。
3. 学位论文的预答辩和答辩
研究生必须学完规定的课程,考核成绩合格,中期考核合格,并完成实践活动,获得规定的学分后,方能申请论文预答辩。硕士研究生学位论文预答辩在每年的3月底前完成。预答辩通过者方可申请正式答辩。
九、参考文献
序号 |
著作或期刊的名称 |
作者或出版单位 |
备注(必读或选读) |
1 |
Nature及其子刊 |
Nature publishing |
各专业必读
|
2 |
Science |
AAAS |
3 |
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COPERNICUS FOUNDATION POLISH ASTRONOMY, AL UJAZDOWSKIE 4, WARSAW, POLAND, 00-478 |
4 |
天文学进展 |
科学出版社 |
5 |
天文研究与技术 |
云南天文台 |
6 |
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7 |
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8 |
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EDP SCIENCES S A, 17, AVE DU HOGGAR, PA COURTABOEUF, BP 112, LES ULIS CEDEX A, FRANCE, F-91944 |
9 |
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10 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL《天体物理学杂志》 Biweekly ISSN: 0004-637X BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE |
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11 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS《天体物理学杂志通信》 Biweekly ISSN: 2041-8205 |
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12 |
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14 |
NEW ASTRONOMY《新天文学 Bimonthly ISSN: 1384-1076 |
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15 |
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16 |
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17 |
物理学报 |
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18 |
Applied Physics Letters |
AIP |
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ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB |
20 |
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