陈运泰
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地球物理学家,中国科学院院士、第三世界科学院院士,中国地震局地球物理研究所研究员、名誉所长
任职院校 :中国地震局地球物理研究所Institute of Geophysics,China Earthquake Administration
刘光鼎
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院士,1952年毕业于北京大学物理系。1958年组建中国第一个海洋物探队。1980年任地质矿产部海洋地质司副司长、石油地质海洋地质局副局长。1989年任中国科学院地球物理所所长,1993年当选中国地球物理学会理事长,并当选为第三世界科学院院士。 现任中国科学院院士,中国地球物理学会理事长,中国海洋学会名誉理事长,《地球物理学报》、《地球物理进展》主编,中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院院长,中国科学院地质与地球物理研究所研究员,所学术指导委员会主任,所发展战略委员会主任,全国政协委员。
朱日祥
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1978年毕业于山西大学物理系,1984年获中国科学院地球物理研究所硕士学位,1989年获中国科学院地质研究所博士学位。长期从事地球物理学基础理论和实验研究。在极性转换期间地磁场形态学、地质时期地磁场古强度变化与地球深部过程的相关性以及沉积盆地古地磁定年等领域取得了系统性、创新性的成果。论证了地磁极性倒转频率与地磁场强度呈负相关性。在国内开辟了地质时期地磁场古强度研究新领域,将古地磁学的研究范畴拓展到认识地球内部过程。主持创建了集成岩石磁学、古地磁学和地磁场古强度研究的综合实验室,开拓了新的实验技术和方法,该实验室已成为岩石磁学与古地磁学领域国内外研究中心之一,提升了我国该研究领域在国际上的地位和影响现任中国科学院地质与地球物理研究所所长。
赵九章
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1933年(民国二十二年)毕业于清华大学物理系,中国著名大气科学家,地球物理学家和空间物理学家,中国动力气象学的创始人,东方红1号卫星总设计师,中国人造卫星事业的倡导者和奠基人之一,中国现代地球物理科学的开拓者。
“地震勘探”是我国乃至国际应用地球物理领域中发展得最为成熟、应用面也最为广泛的一种地球物理方法,它以精度高、分辨率高、探测深度大、信息量丰富等显著优势,在国际及我国家能源勘查、工程建设、灾害防治、环境保护等方面中得到广泛的应用和充分重视,人才供不应求。本课程以弹性波动理论为基础,理论较复杂,公式繁多,涉及地震资料的采集、处理、解释三大方面,知识覆盖面广,差异性大。
本课程是一门力学课程,其内容既是进一步学习塑性力学、断裂力学、粘弹性力学、非线性力学等力学课程的基础,也是学习如地震学、地球动力学等课程的基础。通过讲授本课程,使学生掌握弹性力学的基本概念、基本方程和基本原理,为后续课程打下基础;使学生掌握弹性力学的基本解题思路和方法。
数字信号处理基础是一门专业基础课程。本课程将通过讲课、练习使学生建立“数字信号处理”的基本概念,掌握数字信号处理基本分析方法和分析工具,为从事通信、信息或信号处理等方面的研究工作打下基础。
球物理学是一门以地球为研究对象的应用物理学,是地球科学的重点分支。它利用物理学的力学、电学、磁学、热学等方面的原理与方法,通过观测和研究地球内部各部分的物理条件、物理性质、物理状态,从时间和空间两方面找出它们之间的联系和规律,从而达到认识地球,借以实现地质勘查和找矿目标,减少地质灾害。可以预见,21世纪地球科学技术的进步,必须在极大程度上依赖地球物理学的发展。
电磁场理论电子与信息技术类专业一门必修的基础课程。介绍宏观电磁场的基本性质和基本规律,并介绍其应用方面的基本知识及技能。使学生对工程中的电磁现象与电磁过程,能应用场的观点进行初步分析;对一些简单的问题能进行计算;为学习专业或进一步研究电磁场问题,准备必要的理论基础。
《地质学基础》是一门理论性、科学性和实践性很强的学科基础必修课程,它着重研究固体地球的组成、构造、形成演化历史,为人类生存和社会发展提供科学依据。通过本课程的教学,应当使学生掌握地质学的基本概念和基础知识;掌握有关地壳的物质组成、构造变动和发展历史等方面的基本理论。
传热学是研究热量传递规律的科学,主要研究能源、动力、制冷、建筑环境、微电子、航空航天、微机电系统、军事科学与技术等领域中大量存在的热量传递过程的机理、规律、计算和测试方法等基础理论知识
工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科。它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。
《电工电子技术》是本科非电专业的一门技术基础课程。通过本课程的学习,使学生获得电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,了解电工电子技术的应用和发展概况,为学习后续课程以及从事与专业有关的技术和科研等工作打下一定的基础。以提高分析问题和解决实际问题的能力。
地球物理反演是通过对地面、地下、空间,甚至海洋上的观测(地震仪、重力仪、地电及地磁仪)资料进行分析计算,来推断地球内部介质的地震波速度、密度、电导率等参数的分布,从而得到地球内部介质分布的二维或三维结构图像。地球物理学涉及的内容广泛,有地震学、地磁学、重力学、地热学、地球年龄学等,即使在同一学科分支中,也有各种不同的资料采集方法,在各种方法中,又有许多变种。尽管地球物理学家研究地球所依据的物性参数不同,方法各异,正演公式也千差万别,但是观测资料的反演方法都有许多共同之处。本课程涉及各种地球物理观测数据反演方法之共同理论、反演中遇到的共同问题,以及解决这些问题所必须采取的共同措施。
软件和编程
C++、matlab 、CAD、surfer、coredraw
资质证书
地球物理测井工程师,岩土工程师
技能与实验
制图