纽约城市大学(CUNY)物理学博士 — 光子学方向 招生简章

一、学校与院系介绍

1. 学校介绍(The City University of New York, CUNY)

纽约城市大学(City University of New York, CUNY)是美国规模最大、学科最为齐全的公立研究型大学体系之一,由 25 所学院与研究机构组成,深度融入纽约这一全球创新与经济中心。CUNY 以统一的学术标准、丰富的科研资源及国际化办学理念著称,在城市研究、公共政策、商业与金融、计算机与数据科学、生命科学、工程与健康等领域拥有突出的科研实力和社会影响力。作为纽约市最重要的高等教育体系,CUNY 长期坚持“以学术卓越服务社会”的使命,通过跨学科协作促进基础研究、技术创新与公共服务。

学校与纽约市政府、跨国企业、研究机构及全球高校保持紧密合作,为学生提供广泛的研究机会、实习资源与学术网络。CUNY 歷来培育出众多杰出人才:截至 2012 年,共有 14 位校友荣获诺贝尔奖;世界首位菲尔兹奖得主也来自其创始学院——纽约市立学院,充分展现了大学体系在基础研究与人才培养方面的卓越传统。

2. 纽约城市大学研究生中心(CUNY Graduate Center, GC)

纽约城市大学研究生中心(Graduate Center, GC)是 CUNY 系统的博士教育与高端科研核心,致力于通过跨学科研究推动社会科学、人文、自然科学与数据科学的发展。中心重点涵盖社会学、经济学、城市研究、数据科学、公共卫生以及物理学等优势方向,并在多领域保持卓越的学术影响力。

GC 的物理学项目覆盖凝聚态物理、光学与光子学、理论与计算物理、材料物理及生物物理等研究领域,依托 CUNY 全系统共享的实验平台及纽约丰富的科研资源,形成强大的科研与人才培养能力。研究生中心强调从理论到应用的全链条研究模式,通过跨校区协作推动自然科学、社会科学与数据科学的深度融合,为博士生提供坚实的科研支持与跨学科培养。


二、项目介绍

1. 研究方向(光子学)

光子学方向重点围绕光与物质相互作用的基本规律及其在先进光学技术中的应用展开,强调实验物理、精密测量、材料工程、计算模拟与量子理论相结合的跨学科方法。研究方向与重点包括(但不限于):

  • 量子光学与量子光源、量子信息传输与操控;
  • 超快光学与极短脉冲相干控制;
  • 纳米光子结构设计与光场增强、低维材料中的光电耦合机制;
  • 光子器件、集成光子芯片与高速光通信;
  • 非线性光学过程调控、光学传感与精密测量技术;
  • 光子计算与光学人工智能模型;
  • 新型光电功能材料的设计与应用。

项目重视理论建模、数值模拟、高端实验平台与材料设计的结合,旨在推动从基础光物理研究到先进光子技术与量子信息工程的全链条创新。

适合学生专业背景

本项目欢迎来自多元学术背景、具备科研潜力与光学/量子科学相关兴趣的申请者,包括但不限于:物理学、应用物理、光学工程、电子工程、材料科学、机械工程、计算机科学、数据科学、数学、电子信息科学与纳米技术等交叉学科背景。具备实验操作能力、精密测量技能、器件设计或材料开发经验、量子模拟与计算建模能力或相关科研/产业实践经历的申请者更具竞争力。

2. 学制与资助

  • 学制:全日制博士项目,可本科直博;一般学制约为 5 年。
  • 学习地点:美国(CUNY Graduate Center 及其合作实验室/校区)。
  • 奖学金:学生可获得研究生中心的全额资助。资助形式包括教师拨款与合同支持的研究助理(RA)职位、教学助理(TA)职位以及奖学金等。
  • 入学与截止:秋季入学;申请截止日期为(同年)1 月 10 日。

3. 申请条件

  • 学术背景:获得认可机构颁发的学士学位或硕士学位。对于本科申请者,本科阶段物理与数学课程平均成绩需达到 B 级或以上,并修读足够数量的相关课程。物理学硕士学位申请者即使不完全满足上述本科要求,亦可被考虑录取。
  • 学业成绩:GPA ≥ 3.8 / 4.0(作为参考)。
  • 语言要求:托福 iBT 或雅思成绩无具体硬性最低分要求;英语水平将在面试中进行评估。若申请人来自以英语为唯一教学语言且英语为官方语言的学校并取得学位,可免提交语言成绩。
  • 标准化考试:GRE(5 年内有效)通常无具体硬性分数要求,但建议提交;若有可提供以��参考。

4. 申请材料

  1. 学术简历(Curriculum Vitae);
  2. 申请人陈述(包含过往教育经历与工作经验、学术与职业规划、攻读研究生学位的理由、拟选专业方向以及评估学术能力的其他信息);
  3. 个人陈述(关于学术素养背景和人生经历,限制在 250 字以内);
  4. 正式成绩单与学位证书(非英文材料需附认证英文翻译件);
  5. 托福或雅思成绩报告(若提交;成绩无具体硬性要求);
  6. 5 年内有效的 GRE 成绩报告(若提交;成绩无具体硬性要求);
  7. 两封推荐信。

三、毕业发展

通过导师的系统培养,博士生将掌握光学、量子光学、纳米光子学、光子器件、超快光学及相关实验与计算技术,并具备跨越物理学、材料科学、工程学与数据科学的综合科研能力。毕业生在以下领域拥有广阔的发展前景:

  • 高校与研究机构:从事光物理、量子光学、光子材料与器件、纳米光学等方向的科研与教学工作,成为研究型大学的讲师、助理教授或独立研究学者。
  • 科研机构与实验室:在国家或国际物理研究中心、量子技术实验室、光学与材料实验室从事基础研究、器件开发、实验方法优化与应用技术研究。
  • 光子技术与高科技产业:在光通信、激光技术、量子信息、纳米光子材料及高科技企业从事新型光器件设计、量子技术开发、光学系统优化与科研成果转化。
  • 数据分析與计算岗位:在量子信息模拟、光学计算、光学人工智能、数据建模与系统优化等方向从事计算研究、算法开发与系统设计工作。

总体而言,本项目旨在培养既有扎实理论基础又具备先进实验与计算能力的跨学科人才,毕业生将在学术科研、产业研发及高技术转化等领域发挥重要作用。