飞行器控制与信息工程

专业简介

该专业结合国际航空宇航科学与技术学科发展前沿,重点瞄准国家和国防科技发展对空中交通管理、低空探测与引导、飞行器控制与仿真、卫星定位与视觉导航等相关领域技术的重大需求,培养学生综合运用现代数学、物理和计算机科学的前沿理论方法解决飞行器控制领域相关问题的能力,是航空航天领域极具发展潜力的特色专业。

培养目标

培养基础扎实、专业能力强,具有飞行器系统设计基本理论和工程应用知识,能从事军用/民用有人/无人飞行器系统设计、飞行器控制系统设计与仿真、飞行器信息系统与网络设计、飞行器自动化检测、多电飞机电气系统设计、飞行器系统动力学建模与仿真、飞行器保障与维修、适航与飞行管理,并能从事相关机械、电子、信息等行业的工作,有社会责任感和国际视野、德智体美全面发展的高素质工程技术人员和研究人员。

培养要求

本专业注重基础理论以及理论与工程实际的结合,结合目前飞行器导航与控制学科的发展趋势及研究现状,围绕应用型人才和科研型人才两个培养目标,培养在航空航天领域具有扎实的专业基础、宽广的知识视野、较强的业务能力、强烈的创新意识的本科生,为培养在该领域具有鲜明特色及独立研究能力的高水平研究生奠定基础。

主要课程

计算机基础、微机原理与接口技术、电路原理、电工电子实验、模拟电子技术、数字电子技术、空气动力学、理论力学、机械制图、机械设计、数据结构与算法分析、高级语言程序设计、飞行器结构、自动控制原理、雷达原理、导航原理、现代控制理论、卫星导航原理与应用、视觉导航原理、飞行器控制系统设计、飞行仿真原理、空中交通管理基础、航空电子设备等。

知识与能力

毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.有与飞行器设计相关的,包括固体力学、流体力学、飞行力学、机构设计、总体设计、飞行器气动力估算、外形设计、结构强度设计和实验力学、飞机维修等基本理论和基本知识; 2.具有飞行器设计的基本技能,掌握本专业指定专业方向必需的计算、测试、试验和开发软件能力; 3.熟悉本专业领域的方针、政策和法规; 4.了解本专业领域的理论前沿、应用前景和发展动态; 5.掌握文献检索、资料查询基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力,具有较强的创新意识和较高的综合素质。

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就业方向

毕业生可选择报考与本专业密切相关的飞行器设计、载运工具运用工程、通信与信息系统、航空航天安全工程、航空工程、导航、制导与控制、控制理论与控制工程、信号与信息处理等10余个学科的硕士研究生或者出国深造。本科生毕业后能在航空航天领域的飞行器设计研究所、飞行器制造公司、民航公司、军队及其他相关企业从事航空和航天飞行器设计与研究、飞行器控制、飞行器信息处理与传输等方面的研发工作,或者在高等院校、政府部门和军队从事与本专业有关的教育和技术管理工作。

质量安全

就业占比

16%

电子/电器/仪器仪表

就业占比

10%

工程/机械/能源

就业占比

9%

采购

就业占比

8%

后端开发

就业占比

8%

半导体/芯片

就业占比

8%

建筑规划与设计

就业占比

7%

销售人员

就业占比

6%

运维/技术支持

就业占比

6%

销售行政及商务

就业占比

3%

其它

就业占比

19%