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南邮2024年就业报告,华为202人!

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南京邮电大学于 2025 年 6 月 20 日在其公 众号公布了 2024 届毕业生就业报告。报告显示,2024 届毕业生总数达 8048 人,其中本科生有 5358 人,研究生为 2690 人。

从就业方向来看,南邮毕业生的去向主要集中在通信、信息科技、互联网、金融等领域。通信行业作为南邮毕业生的传统就业高地,通信运营商成为吸纳人才的主力军。中国电信、中国移动、中国联通三家大型电信运营商共吸纳 789 名南邮毕业生,其中中国电信录用 406 人,中国移动录用 284 人,中国联通录用 99 人。通信设备企业同样是招聘大户,华为以 202 人的录用数量遥遥领先,中兴、小米分别录用 77 人、55 人,这些企业为毕业生提供了参与 5G 技术研发、通信设备制造等前沿领域工作的机会 。

在互联网领域,阿里巴巴、腾讯、百度等知名大厂也向南邮毕业生抛出橄榄枝,为其提供互联网技术研发、产品设计、运营管理等关键岗位,助力毕业生在数字经济浪潮中施展才华。除企业外,不少毕业生选择进入政府机构,参与通信政策制定、技术标准规范、行业监管等工作;或是投身科研院所,协助完成国家重点研究项目,推动学科前沿研究成果转化。中国邮政、中国电科等央企和国企,也凭借稳定的工作环境,吸引了众多南邮学子加入。

在就业质量上,南邮表现出色。2023 届本科毕业生的年终就业去向落实率达到了 94.07%,研究生的就业去向落实率更是在 99% 以上,而 2024 届本科毕业生的深造率超过了 30%。在就业行业认可度上,南邮毕业生在信息传输、软件和信息技术服务业备受追捧,2023 届超过半数的本科生和研究生都流向这一领域。这得益于南邮在信息通信方面深厚的历史底蕴和强大的学科实力,其通信工程、计算机科学与技术等专业教学水平和科研成果突出,让学生在校就能接触行业前沿知识与技术,练就过硬专业技能。就业薪资方面,研究生年薪普遍超过 30 万元,本科生薪资也处于较高水平。

南邮毕业生就业地区分布广泛,其中江苏省内占比最高,达 60.27%,毕竟学校地处江苏,且当地信息通信产业发展蓬勃,提供了大量本土就业机会。另外,也有不少毕业生前往广东、上海、浙江等经济发达地区就业,分别占比 9.33%、5.39%、4.42%,这些地区经济发展水平高,信息通信行业需求旺盛,能为毕业生提供广阔职业发展空间和晋升机会。

不过,不同专业的就业情况存在一定差异。通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程、信息安全、网络工程、物联网工程等热门专业的毕业生就业形势更为乐观,需求量大,薪资待遇相对较高。例如,通信与信息工程学院 2024 届 601 个毕业研究生,毕业去向集中在运营商、互联网大厂、通信设备与解决方案提供商等。再如,集成电路科学与工程学院 2024 届本科毕业生国内升学率近 55%,本科、研究生年终就业率均位居校内前茅。

详细信息如下:
信息来自于南京邮电大学公 众号


来源:射频学堂
电路电子通信
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-06
最近编辑:1年前
射频学堂
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一款20 GHz LNB(低噪声降频器) 电路板

上图是一个工作在20GHz 的低噪声降频器LNB,集成了信号极化处理、射频放大、滤波器、高侧本振、混频器及支持电路等一系列复杂功能模块。信号极化处理是 LNB 的关键功能之一。不同极化方式的信号在传输过程中具有独特特性,LNB 需要精准识别和处理水平极化、垂直极化、左旋圆极化或右旋圆极化信号,确保信号的正确接收与传输。这一功能要求 RF PCB 设计必须考虑极化信号的隔离与传输优化,避免不同极化信号间的相互干扰,保证信号的完整性。例如,在设计用于卫星通信的 LNB 时,需要在 PCB 上合理规划不同极化信号的走线,采用屏蔽措施防止串扰。射频放大模块负责对微弱的射频信号进行增强,以便后续处理。在这个过程中,不仅要保证信号的放大增益,还要严格控制噪声系数,降低噪声对信号质量的影响。对于 RF PCB 设计而言,这意味着要精心选择合适的放大器件,并优化其在 PCB 上的布局与布线。比如,将低噪声放大器(LNA)尽可能靠近信号输入端,减少信号在传输过程中的损耗和噪声引入;同时,合理规划电源和接地路径,为放大器件提供稳定的工作环境,降低电源噪声对放大信号的干扰。滤波器在 LNB 中用于筛选出所需频段的信号,抑制无用频段的干扰信号。不同类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等,在 LNB 中发挥着各自的作用。RF PCB 设计需要充分考虑滤波器的特性,确保其与其他电路模块的良好匹配。例如,在设计带通滤波器时,要精确计算和调整滤波器的参数,使其中心频率和带宽满足 LNB 的工作要求;并且在 PCB 布局上,将滤波器与其他敏感电路保持适当距离,避免相互干扰。高侧本振为混频器提供所需的本振信号,其频率稳定性和相位噪声对 LNB 的性能至关重要。在 RF PCB 设计中,需要为高侧本振电路设计独立的电源和接地平面,减少电源波动和地噪声对本振信号的影响;同时,采用合理的屏蔽和滤波措施,抑制本振信号的泄漏,防止其干扰其他电路模块。混频器作为 LNB 的核心模块之一,将输入的射频信号与本振信号进行混频,实现信号的频率转换。这一过程对 RF PCB 设计提出了严格的要求,包括信号的隔离、阻抗匹配以及杂散抑制等。比如,在 PCB 布局上,要将混频器的输入、输出端口进行有效的隔离,防止信号反射和串扰;并且要精确控制混频器的阻抗匹配,确保信号在混频过程中的高效传输,减少信号损失和失真。此外,LNB 中的支持电路,如偏置电路、控制电路等,虽然看似辅助功能,但同样不可或缺。这些电路的设计和布局也会影响 LNB 的整体性能。例如,偏置电路需要为各个有源器件提供稳定的偏置电压,其设计不当可能导致器件工作不稳定;控制电路用于实现 LNB 的各种功能控制,如增益调节、频段切换等,其信号的传输和处理需要在 RF PCB 上进行合理规划,避免与其他信号产生干扰。注释:射频学堂原创或者转载的内容,其版权皆归原作者所有,其观点仅代表作者个人,射频学堂仅用于知识分享。如需转载或者引用,请与原作者联系。来源:射频学堂

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