电气工程和计算机工程课程旨在让学生掌握工程学的基础知识,这些基础知识建立在数学、科学、通信和文科的基础之上。毕业生应具备提升知识的能力,同时为快速变化的技术做出专业贡献。电气和计算机工程师做出重大贡献的领域包括:通信、信号处理、网络和系统、电子和集成电路、能源系统和可再生能源、场、波和电磁系统、纳米电子和纳米技术、计算机架构和嵌入式系统以及软件工程和设计。毕业生的典型职业道路包括设计、开发、管理、咨询、教学和研究。许多毕业生寻求法律、医学、商业或工程方面的进一步教育。
• 由 UTEP 工程学院提供方便、灵活且可访问的 100% 在线形式 • 全国仅有的少数在线系统工程硕士学位课程之一 • 专为寻求技术和管理技能的工程师和其他 STEM 专业人士设计,旨在服务行业合作伙伴 • 实践课程考虑了国际系统工程理事会 (INCOSE) 的系统工程手册,涵盖了系统工程子学科的全部范围 • 课程以实习结束,为学生获得助理/认证系统工程专业人员 (ASEP/CSEP) 认证提供优势
拥有机械工程或相关领域的学士学位,最低 CGPA 为 2.75 或同等学历,毕业于玛利亚大学或玛利亚大学参议院认可的其他高等教育机构;相关领域:物理学;化学;计算机科学;工程和工程行业;机械和金属加工;电力和能源;电子和自动化;化学和工艺;机动车、船舶和飞机;土木工程;材料工程;材料(木材、纸张、塑料和玻璃);采矿和开采;应用科学;工程技术;化学工程;电气工程;或者拥有机械工程或相关领域的学士学位,但 CGPA 不达到 2.50,但须在相关领域拥有至少 5 年的工作经验。相关领域:物理学;化学;计算机科学;工程和工程行业;机械和金属加工;电力和能源;电子和自动化;化学和工艺;机动车、船舶和飞机;土木工程;材料工程;材料(木材、纸张、塑料和玻璃);采矿和开采;应用科学;工程技术;化学工程;电气工程
生物工艺工程专业旨在培养学生成为生物工艺或生物技术行业的工程师,填补通常由接受过额外培训的化学工程师填补的职位。生物工艺工程专业旨在培养精通生物制剂/生物制药、生物工艺、生物技术、生物化学和生物能源化学工程领域的工程师,重点是以可持续的方式或通过绿色化学应用开发可持续来源的产品。生物工艺工程专业自 2012 年以来已获得 ABET 工程认证委员会 http://www.abet.org 的认证,并遵循化学、生物化学、生物分子和类似名称的工程专业标准(https://www.aiche.org/abet-accredited-universities)。
轨道描述鉴于现在和未来的能源状况,减少推进和发电设备和系统对环境的影响需要对这些主题有深入而严格的理解。推进和电力轨道侧重于推进、发电和使用的基本主题和技术。特别关注流体动力学、能源、环境和可持续性方面。该轨道旨在培养深入了解推进、产生和使用机械动力的机器的工作原理的工程师。至于推进,将解决内燃机(用于汽车、船舶和航空应用)、燃料电池和电池的技术。关于机械动力的产生和使用,与电力和能量存储问题紧密相关,将深入介绍涡轮机械(用于压缩装置和膨胀机)和发动机(内燃机、燃料电池)。
高年级选修课的选择必须具有明确的教育目标,并确保所有学生都符合工程科学与设计课程的要求。工程科学与设计学分的分配在《建议指南》中给出。学生的顾问和课程协调员必须在工程课程第七学期之前批准高年级选修课的学习计划。需要从以下课程列表中总共选修 9 个学分,但每组课程的最低学分数不得超过规定的学分数。控制(重点)选修课所选的课程不得被双重计为高年级选修课。 ENGR 306 机电系统 (3 个单元) ENGR 410 过程仪表与控制 (3 个单元)(ENGR 411 的隐藏先决条件) ENGR 411 仪表与过程控制实验室 (1 个单元) ENGR 415 机电一体化 (4 个单元) ENGR 441 复合材料基础知识 (3 个单元) ENGR 446 控制系统实验室 (1 个单元)(ENGR 447 的隐藏先决条件) ENGR 447 控制系统 (3 个单元) ENGR 462 故障力学与预防 (3 个单元) ENGR 465 暖通空调原理 (3 个单元) ENGR 466 气体动力学与边界层流动 (3 个单元) ENGR 469 替代和可再生能源系统 (3 个单元) ENGR 470 生物力学 (3 个单元) ENGR 610 工程成本分析 (3 个单元) ENGR 699 独立学习 (1-3 个单元) ENGR 820 能源资源与可持续性 (3 个学分) ENGR 860 应用工程分析 (3 个学分) ENGR 863 高级热流体 (3 个学分) ENGR 864 传输现象 (3 个学分) ENGR 865 节能建筑 (3 个学分) ENGR 866 空气质量工程 (3 个学分) ENGR 867 能源审计、测量和验证 (3 个学分) ENGR 868 高级控制系统 (3 个学分) ENGR 869 机器人技术 (3 个学分) ENGR 870 机器人控制 (3 个学分) ENGR 871 高级电力系统 (3 个学分) 7 为了避免修读额外学分,建议您满足美国
国立大学专业要求(22 门课程;84 个季度学分) CSC 300 面向对象设计 CEE 340 嵌入式系统 CSC 310 线性代数和矩阵计算 CEE 340L 嵌入式系统实验室(1.5 个季度学分) CEE 300 工程数值方法 CEE 324 线性系统与信号 CSC 331 离散结构与逻辑 CEE 324L 线性系统与信号实验室(1.5 个季度学分) CEE 310 电路分析 CEE 420 微电子学 CEE 310L 电路分析实验室(1.5 个季度学分) CEE 420L 微电子学实验室(1.5 个季度学分) CSC 340 数字逻辑设计 CEE 430 数字信号处理 CSC 340L 数字逻辑设计实验室(1.5 个季度学分) CEE 440 VLSI 设计 CSC 342 计算机架构 CEE 498 顶点设计项目I CSC 350 计算机伦理 CEE 499A 顶点设计项目 II CSC 436 计算机通信网络 CEE 499B 顶点设计项目 III 注意:这些要求可能会发生变化。请参阅国立大学的在线总目录,了解您被录取当年的正式要求记录。
五年内必须完成十门课程。学生必须选择一个重点领域进行学习。课程包括五门核心课程;两门生物学/生理学课程、一门数学课程以及所选重点领域的一门核心课程和一门其他课程。学生必须选择五门选修课。十门课程中至少有四门必须为 700 级或更高级别。如果学生之前已完成同等研究生水平的课程或能够证明其能力,选修课可以替代必修核心课程。选修课可以来自应用生物医学工程 (585.xxx) 课程或全日制课程中的生物医学工程系 (580.xxx),或选修课下列出的预先批准的课程。经应用生物医学工程系主任或副主任批准,学生可以选修其他课程的课程。应用生物医学工程课程要求之外的所有课程选择均需经过顾问批准。
每个模块或单元都需要一定数量的面对面和/或在线学习时间,这些学习时间由讲师或导师直接提供(另请参阅“总学习时间”部分)。所有注册学生均可访问所有资源。这些资源包括通过图书馆和资源中心提供的纸质或电子格式的学习资源,以及由各个机构根据课程或模块的要求提供的工具、软件、设备和机械。但是,除非学院明确提供,否则学生可能需要提供在实践课程和项目期间使用的消耗品。所有学习单元都在整个学年内通过各种评估工具进行持续评估。课程作业完全基于课程规范中规定的学习成果和评分标准。学习成果和评分标准通过课程文档传达给学生。评估方法应反映每个学习单元的级别、学分(ECTS)和时间表/非时间表学习时间安排。各种评估工具(不仅仅是时间受限的作业/考试)用于收集和解释学生能力的证据,以满足与学习计划的每个单元的学习成果相一致的预先设定的评分标准。评分标准通过许多任务进行评估,每个任务分配一定数量的分数。评分标准的数量包含在相应的课程规范中。分数的分配和评估模式取决于相关单元的性质和目标。课程作业通常应在单元授课的学期内完成。时间受限的作业可以在单元交付期间的上午 8 点至晚上 8 点之间进行,也可以在单元完成的学期结束时进行。日期将在学院公告板上或通过其他通讯方式通知和公布。
圣安娜大学和完善学院 (SSSA) 是一所公立大学,具有特殊自主权,致力于应用科学领域的研究:经济学和管理学、法学、政治学、农业科学和植物生物技术、医学以及工业和信息工程。SSSA 旨在通过在研究和教育中尝试创新方法来追求卓越。