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检测技术与自动化装置学科一、学科简介该学科是研究信息获取、信息处理、信息传输和利用的学科,是现代检测技术、电子技术、计算机技术、图像处理、自动化技术、光学工程和机械过程等学科互相交叉和融合的综合学科。检测技术与自动化装置学科原名自动化仪表与装置,于1984年和1990年经国务院学位委员会分别批准为硕士学位与博士学位授权点,是全国首批被授予该学科博士授予权的两个学校之一,目前为国家一级重点学科控制科学与工程下设的二级学科。该学科已在红外辐射测温理论与技术、生产过程参数检测、系统建模和优化控制、图像处理技术研究及应用、多相流检测技术与控制、工业生产过程层析成像理论与技术、智能检测技术与控制、复杂工业过程优化控制等方面形成了稳定的研究方向。其特点为将光、声、机、电等新技术与计算机、自动化技术相结合,有效解决生产过程中难测参数的动态检测与控制难题。目前,在钢水温度连续测量、连铸参数检测与二冷动态配水优化控制、高炉煤粉喷吹参数检测与控制等应用基础、应用技术研究方面取得了成果,并在若干方面达到了国际领先或先进水平。该学科目前已承担国家自然科学基金5项,“六五”至“九五”国家重点科技攻关项目4项,以及省自然科学基金、省科技攻关项目及市科技攻关项目等纵向课题。同时,与国内几十家企业、厂矿合作科研项目100余项,科研经费达4000余万元。目前,已获国家技术发明2等奖1项、首届中国仪器仪表学会科学技术奖1项、省部级奖科技进步二等奖9项;国家发明专利1项,国际专利2项;出版学术专著8部;近五年来发表论文427余篇,其中被SCI、EI、ISTP等三大国际检索机构收录80余篇;产业化项目4项,并已取得显著的经济效益和社会效益。经国务院批准成立的国内第二个国际学术组织“国际粉体检测与控制联合会”挂靠在本学科,从1988年至今已经成功举办了六届国际会议。目前已同美、英、日、德等18个国家的著名专家建立了联系。该学科突出特点是:理论密切联系实际,注重原创技术的研究和新技术装置的研发和应用;注重学科方向的系统性延伸与扩展,形成面向生产流程的检测技术与装置、过程控制与流程综合自动化的主要研究体系。上述二特点使该学科的科学研究具有较宽的学科面,并注重学科交叉与融合,如自动化、计算机、钢铁冶金、材料、应用数学、物理、机械等各学科的专业融合、知识互补,以实现综合人才培养。二、培养目标检测技术与自动化装置博士的培养目标是为国家培养检测技术领域的高层次研究开发人才,具体目标有:热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德品质,学风严谨。掌握本学科坚实宽广的理论基础、深入系统的专业知识、发展和研究动态,具备交叉学科的相关知识。具有独立从事本专业及相邻专业的教学、科研工作能力的高素质、创新型的高层次人才。在本学科领域取得一定的创造性成果。三、学习年限与学分要求全日制攻读博士学位,学习年限原则上为3年;在职攻读博士学位,学习年限原则上为4年,但无论全日制还是在职攻读博士学位,保留学籍时间不超过6年。学分要求:最低学分10学分。四、研究方向l.红外辐射测温理论及技术该研究方向包括钢水温度连续测量技术,表面温度场及图象处理技术的研究,X体空腔辐射测温理论研究,特殊条件下辐射测温技术研究和仪表的开发。2.图像处理技术研究及应用主要研究图像处理技术在工业的应用,其中包括图像信息的检测与分析、图像信息的挖掘与识别、图像处理、模式识别或图像识别、景物分析、图像理解等。3.生产过程参数检测、系统建模和优化控制该研究方向主要包括复杂工业过程的参数检测技术,动态数学模型建立,综合优化控制的研究,智能决策系统研究,模型和控制系统的准确性和可靠性研究和生产过程的产品质量分析与控制等。4.多相流体检测技术与控制该研究方向主要从事多相流流动状态的离散模型与在线识别估计;气固两相流浓度检测技术;多相流固相流动速度检测技术;多相流固相质量流量检测技术;多相流及生产过程断层成像检测技术;多相流流动过程控制。5.工业生产过程层析成像技术研究包括进行传感器结构优化设计,微小多极板组合式结构优化设计等传感器的优化方法及其结构研究;通过快速图像重构算法的研究对两种系统物场中被测物的分布形态进行成像研究。6.智能检测技术与自动控制以超声、微波、激光等现代检测技术为手段,将光、声、机、电等新技术与计算机、自动化技术相结合,研究生产过程中难测参数的自动检测与控制难题。五、课程设置学分课程类别课程编号课程名称学时学分备注必修课09672001科学技术革命与马克思主义32209603001学术报告与讲座32209682001博士一外966选修课09603002信息学院博士专业基础课322见注109603003信息学院博士专业课322注1:由博士导师根据学生基础和课题需要等情况确定开设或选修相关学科或跨学科的研究生课程。六

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