نمونه سوالات آزمون / دانلود رایگان سوالات دکتری فوتونیک - مهندسی پلاسما 1399 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دانلود رایگان سوالات دکتری فوتونیک - مهندسی پلاسما 1399

دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری فوتونیک و مهندسی پلاسما سال ۱۳۹۹ + کلید رسمی سنجش

رشته بین‌رشته‌ای و استراتژیک فوتونیک و مهندسی پلاسما (Photonics & Plasma Engineering) در مرز مشترک فیزیک کوانتومی، الکترودینامیک کلاسیک، اپتیک غیرخطی، فیزیک ماده چگال و دینامیک گازهای یونیزه‌شده قرار دارد. این حوزه نقشی بنیادین در توسعه لیزرهای پرتوان، برهم‌کنش لیزر با پلاسما (Laser-Plasma Interaction)، شتاب‌دهنده‌های پلاسمایی، فناوری‌های لایه‌نشانی نیمه‌هادی و نانومواد (PECVD و Sputtering)، پردازش سطوح، کاربردهای پلاسمای سرد اتمسفری در پزشکی و کشاورزی، و گداخت هسته‌ای محصورسازی مغناطیسی و اینرسی (Tokamak & ICF) ایفا می‌کند.

دفترچه سوالات کنکور دکتری فوتونیک – مهندسی پلاسما سال ۱۳۹۹ ترکیبی جامع از الکترومغناطیس پیشرفته، مکانیک کوانتومی، مبانی اپتیک و لیزر، و فیزیک تخلیه الکتریکی و امواج در پلاسما را در بر می‌گیرد. تحلیل و تسلط بر این آزمون به داوطلبان امکان می‌دهد ساختار فرمولاسیون تحلیلی و تست‌های مفهومی سازمان سنجش را ارزیابی کنند. در ادامه، لینک دانلود مستقیم دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه و کلید رسمی آزمون ۱۳۹۹ ارائه شده است.

دانلود رایگان سوالات دکتری فوتونیک - مهندسی پلاسما 1399
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1399
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.7MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


تحلیل سرفصل‌های تخصصی و محورهای کلیدی دکتری فوتونیک و مهندسی پلاسما ۹۹

آزمون دکتری این رشته مستلزم درک عمیق از رفتار ذره‌ای و مگنتوهیدرودینامیکی (MHD) گازهای یونیزه و همچنین فیزیک برهم‌کنش نور با محیط‌های فعال مادی است. محورهای کلیدی عبارتند از:

  • الکترودینامیک کلاسیک و فیزیک امواج: معادلات ماکسول در محیط‌های پراکننده و ناهمسانگرد، تانسور دی‌الکتریک پلاسما، امواج الکترواستاتیک و الکترومغناطیسی در پلاسما (مدهای O ،X ،R و L)، فرکانس پلاسما، میرایی لاندائو (Landau Damping) و رزونانس سیکلوترون.
  • مکانیک کوانتومی و فوتونیک نوین: معادله شرودینگر وابسته و غیروابسته به زمان، نظریه اختلال، کوانتش میدان‌های نوری، ترانزیشن‌های الکترونی در نیمه‌هادی‌ها، اپتیک غیرخطی ($χ^{(2)}$ و $χ^{(3)}$)، خودکانونی (Self-focusing) و تولید هارمونیک‌های مرتبه بالا (HHG).
  • فیزیک پلاسما و تئوری کینتیک: طول دبای، پارامتر پلاسما، معادله بولتزمن و ولدوف، تئوری دوسیالی و هیدرودینامیک مغناطیسی (MHD)، ناپایداری‌های پلاسمایی (ریلی-تیلور، خنجری و سوسیسی)، و فیزیک غلاف پلاسمایی (Debye Sheath / Bohm Sheath Criterion).
  • تخلیه‌های الکتریکی و پلاسمای کم‌دما: تخلیه تابشی (Glow Discharge)، تخلیه سد دی‌الکتریک (DBD)، تخلیه جفت‌شده خازنی (CCP) و القایی (ICP)، پلاسمای جت اتمسفری سرد (CAP)، شیمی پلاسما و برهم‌کنش ذرات فعال با سطوح زیستی و پلیمری.
  • برهم‌کنش لیزر-پلاسما و لیزرهای پرتوان: فشار تابشی، ناپایداری‌های پارامتری (SRS و SBS)، شتاب‌دهی دنباله پلاسمایی (Laser Wakefield Acceleration) و پلاسماهای چگال ناشی از لیزر فمتوثانیه.

جدول مواد امتحانی، ضرایب و بودجه‌بندی آزمون دکتری فوتونیک - مهندسی پلاسما

عناوین مواد امتحانی و ضرایب سنجش کتبی متمرکز این رشته به شرح زیر است:

ردیف ماده امتحانی سرفصل‌ها و مباحث محوری ضریب مدت زمان
۱ مجموعه دروس تخصصی الکترودینامیک، مکانیک کوانتومی، فیزیک پلاسما، اپتیک و لیزر، تخلیه الکتریکی در گازها ۴ ۱۲۰ دقیقه
۲ استعداد تحصیلی استدلال تحلیلی، توانایی حل مسائل منطقی و محاسباتی، درک متن و تجسم فضایی ۱ ۶۰ دقیقه
۳ زبان عمومی واژگان تخصصی فیزیک و مهندسی، درک متون علمی اپتیک، پلاسما و لیزر، ساختارهای گرامری پیشرفته ۱ ۳۰ دقیقه

استراتژی‌های قبولی در مصاحبه دکتری فوتونیک و مهندسی پلاسما (سهم ۵۰ درصدی)

مصاحبه دکتری این رشته تخصصی، نیازمند تسلط همزمان بر ابزارهای شبیه‌سازی محاسباتی و تجربه کاری در محیط‌های آزمایشگاهی (تخلیه گاز، چیدمان‌های اپتیکی و تشخیصی) است:

  1. تسلط بر نرم‌افزارهای شبیه‌سازی پلاسما و فوتونیک: تسلط بر پکیج‌های Particle-in-Cell نظیر Smilei، EPOCH یا OOPIC، ماژول پلاسما و اپتیک موجی COMSOL Multiphysics، و همچنین کدهای Lumerical FDTD و RSoft برای ادوات فوتونیکی.
  2. تسلط بر تکنیک‌های تشخیصی پلاسما (Plasma Diagnostics): توانایی تفسیر داده‌های طیف‌سنجی گسیل نوری (OES)، تحلیل منحنی‌های جریان-ولتاژ پروب لانگمویر (Langmuir Probe)، تداخل‌سنجی مایکروویو و لیزری، و دوربین‌های پرسرعت ICCD.
  3. ارائه پروپوزال‌های به‌روز و صنعتی: تدوین پروپوزال در حوزه‌های کاربردی مدرن نظیر نانولیتوگرافی EUV مبتنی بر پلاسما، کاربرد پلاسمای سرد در درمان سرطان و ترمیم زخم (Plasma Medicine)، تصفیه پساب‌های صنعتی با پلاسمای غوطه‌ور، یا شتاب‌نگاشت‌های رومیزی بر پایه لیزر فمتوثانیه.
  4. تسلط بر سخت‌افزارهای پلاسما و سیستم‌های خلاء: درک عملکرد منابع تغذیه RF، مایکروویو و پالسی نانوثانیه، پمپ‌های خلاء روتاری و توربومولکولار و سنجش فشارهای خلأ بالا (Pirani و Penning Gauges).

پرسش‌های متداول داوطلبان دکتری فوتونیک و مهندسی پلاسما (FAQ)

معیار بوم (Bohm Criterion) در نظریه غلاف پلاسمایی بیانگر چیست؟

معیار بوم شرط تشکیل یک غلاف پایدار یونی در مجاورت دیواره مادی را تعیین می‌کند و بیان می‌دارد که یون‌های ورودی به ناحیه غلاف باید سرعتی حداقل برابر یا بیشتر از سرعت صوت یونی ($v_B = sqrt{k_B T_e / M_i}$) داشته باشند که این سرعت در ناحیه پیش‌غلاف (Pre-sheath) تامین می‌شود.

تفاوت مکانیزم شتاب‌دهی ذرات در دنباله پلاسمایی (LWFA) با شتاب‌دهنده‌های سنتی RF چیست؟

در شتاب‌دهی دنباله پلاسمایی با پالس لیزر فوق‌کوتاه، به دلیل حذف محدودیت شکست الکتریکی دیواره‌ها (Breakdown Limit)، گرادیان‌های میدان الکتریکی شتاب‌دهنده بیش از هزار برابر بزرگتر ($> 100 ext{ GV/m}$) از شتاب‌دهنده‌های RF سنتی است که امکان کوچک‌سازی ابعاد تجهیزات را فراهم می‌کند.

پلاسمای غیرحرارتی (Non-Thermal Plasma) چگونه شرایط فعالیت شیمیایی در دمای اتاق را ایجاد می‌کند؟

در پلاسمای غیرحرارتی به دلیل تفاوت جرم الکترون و یون، انرژی میدان الکتریکی مستقیماً به الکترون‌ها منتقل شده و دمای الکترونی به چند هزار کلوین ($1-5 ext{ eV}$) می‌رسد، در حالی که یون‌ها و گاز خنثی در دمای اتاق باقی می‌مانند. این امر امکان واکنش‌های شیمیایی فعال بدون آسیب به بافت‌های حساس حرارتی را فراهم می‌آورد.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهلم ( بیشتر ... )