周遠 陳英 劉安玲 汪之又
摘 要:基于目前地方本科高校工程光學課程教學內(nèi)容、模式、條件普遍難以滿足應用型人才培養(yǎng)及新工科改革的需求的現(xiàn)象,文章針對工程光學課程教學探討了工程體驗式教學方式,以提高學生工程實踐能力為核心重構(gòu)教學內(nèi)容。要將線上和線下、課內(nèi)和課外相結(jié)合,以問題、任務或項目驅(qū)動教學;通過創(chuàng)建貼近工程實踐的教學平臺、“雙師型”教學隊伍、自主學習型網(wǎng)絡(luò)教學平臺及資源,為工程體驗式教學提供條件;要以學生為中心,促使學生主動建構(gòu)知識并提升工程綜合能力。
關(guān)鍵詞:地方本科高校;工程光學課程教學;工程體驗式教學
一、引言
工程光學是光電、儀器、測控等類別專業(yè)的基礎(chǔ)課。[1]課程通過學習光學基本知識、理論、方法及典型光學系統(tǒng)和技術(shù)應用,為解決專業(yè)領(lǐng)域復雜工程問題打下良好的光學工程理論基礎(chǔ)。在高校應用型轉(zhuǎn)型發(fā)展和新工科建設(shè)背景下,地方本科高校工程光學課程教學不僅要求傳授光學基本理論知識,更需結(jié)合工程實際應用培養(yǎng)學生光學方面的工程綜合實踐能力。工程體驗式教學將課程教學與工程實踐緊密融合,讓學生在貼近工程實際的教學場景中通過完成任務或項目主動建構(gòu)知識,培養(yǎng)工程綜合能力。[2]因此,在工程光學課程教學中探索工程體驗式教學方式,是地方本科高校應用型轉(zhuǎn)型和新工科改革中課程教學研究的有益嘗試。
二、地方本科高校工程光學課程教學問題分析
在高等數(shù)學和大學物理知識基礎(chǔ)上,工程光學主要學習幾何光學和波動光學的基礎(chǔ)理論,為其他專業(yè)課程打下光學基礎(chǔ)。該課程理論性、工程性、實踐性強,知識點多而零散,包含諸多抽象的概念和枯燥的公式。[3]對照地方高校應用型轉(zhuǎn)型和新工科改革的要求,該課程的傳統(tǒng)教學大多凸顯以下不足:
一是教學內(nèi)容設(shè)計不利于提升學生的知識應用能力,也難以有針對性地與地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相契合。目前地方本科高校工程光學課程內(nèi)容大多是基于學科邏輯的知識體系設(shè)計,仍按照學術(shù)型人才培養(yǎng)的思路制訂教學大綱,過于強調(diào)學科邏輯的系統(tǒng)性和完整性,而工程應用難以達到應用型轉(zhuǎn)型和新工科改革的要求。地方高校學生數(shù)理基礎(chǔ)普遍偏弱,這樣的教學內(nèi)容難以激發(fā)其學習興趣。另外,這種過于追求全面和深入的內(nèi)容設(shè)計淡化了課程知識與地方產(chǎn)業(yè)工程實踐的聯(lián)系,不利于培養(yǎng)區(qū)域相關(guān)行業(yè)需要的人才。
二是教學模式和方法難以體現(xiàn)以學生為中心、以能力培養(yǎng)為主的思路。地方高校工程光學課程的理論課教學大多借鑒以往學術(shù)人才培養(yǎng)的傳統(tǒng)模式,往往專注于光學理論的枯燥推演而對知識在工程實踐中的應用延展不足。[4]學生較少有機會參與課堂交流和討論,導致其學習興趣喪失,學習能力難以提升。在實踐教學環(huán)節(jié),由于光學器件系統(tǒng)的設(shè)計和加工十分繁雜,教學與工程實際普遍脫鉤嚴重,導致教學內(nèi)容局限于基礎(chǔ)驗證性的項目,難以使光學理論延伸到貼近工程的領(lǐng)域,不利于從知識傳授為主向工程能力培養(yǎng)為要的轉(zhuǎn)變。
三是教學的條件難以支撐應用型光電工程技術(shù)人才的培養(yǎng)。地方高校辦學基礎(chǔ)相對薄弱,其課程教學的軟硬件條件較為缺乏。相對電子等類別的課程,工程光學實踐所需的光學儀器設(shè)備及耗材往往昂貴且對環(huán)境要求較高。很多高校僅能依靠大學物理課程的光學實驗設(shè)備做一些原理性實驗,[5]無力更進一步培養(yǎng)學生的光學工程實踐能力。另外,課程教師大多為學術(shù)型師資,缺乏一線工程經(jīng)驗,在指導工程實踐時顯得力不從心。
工程體驗式教學是解決以上問題的可選方式,它以提高學生工程能力為核心目標重構(gòu)課程教學內(nèi)容,以貼近工程實際的任務或項目為驅(qū)動促使學生主動建構(gòu)知識并提升工程能力和素質(zhì),通過創(chuàng)建貼近工程實際的實踐教學平臺、建設(shè)雙師型師資隊伍來營造工程實踐氛圍,為工程體驗式教學提供軟硬件保障。
三、工程光學工程體驗式教學實施步驟
(一) 以提高學生工程能力為核心重構(gòu)課程教學內(nèi)容
根據(jù)地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的光學知識及工程素質(zhì)能力確定課程教學目標。圍繞目標,結(jié)合本校學生基礎(chǔ)及后續(xù)專業(yè)課程教學需求,在課程原有光學知識體系基礎(chǔ)上有針對性地重構(gòu)教學內(nèi)容,提煉知識模塊,形成教學大綱。一要讓教學回歸工程,即注重各知識模塊的實際工程應用。盡量將課程知識融入工程案例,形成貼近工程實際應用的問題、任務或項目。二要打破以往基于學科的知識結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)而以產(chǎn)業(yè)所需的光學知識及能力要求為主線設(shè)計教學內(nèi)容。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的內(nèi)容作為教學重點,安排足夠課時保證教學效果。對于在大學物理課程中已學的知識模塊(如干涉、衍射理論)僅安排較少課時回顧總結(jié)。對于與后續(xù)專業(yè)課有重復的內(nèi)容可安排在后續(xù)課程中學習,如光度學和色度學知識可安排至光學檢測技術(shù)課程,像差理論可安排至光學設(shè)計課程等。根據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)工程技術(shù)發(fā)展趨勢,適當增加前沿光學研究成果、最新光學工程應用進展等內(nèi)容。
(二)探索工程體驗式教學模式
工程體驗式教學的理論依據(jù)是建構(gòu)主義學習觀,突出以學生為中心,通過“情景、協(xié)作、會話、意義建構(gòu)”四個要素促使學生主動建構(gòu)光學知識,獲得工程能力。[6]教師首先要創(chuàng)設(shè)貼近工程的情景,包括創(chuàng)建光學類工程實踐教學平臺及資源,給學生布置貼近實際應用的光學問題、工程任務或項目。學生自主調(diào)研資料,通過與同學、教師的協(xié)商討論,確立方案并完成任務,最終建構(gòu)知識并內(nèi)化為工程能力和素質(zhì)。需圍繞光學知識的應用來設(shè)計問題或任務,可為光學器件、系統(tǒng)參數(shù)理論設(shè)計,也可為實物設(shè)計和制作。如在學習光柵衍射時,可根據(jù)光柵分光的性能要求布置學生設(shè)計光柵的結(jié)構(gòu)參數(shù),也可指導學生調(diào)研資料設(shè)計和制作分光測色儀。教學中師生、生生間的“協(xié)作、討論”可通過線上和線下,課內(nèi)和課外相結(jié)合的教學模式。課前教師通過網(wǎng)上教學平臺提供教學視頻、課件、案例等教學資源并布置任務,學生課外線上自學,調(diào)研資料并思考方案。線下理論課堂師生一起總結(jié)知識點,討論知識的實際工程應用并交流解決方案。實驗教學多采用貼近工程實際的綜合性、設(shè)計性項目,培養(yǎng)學生工程實踐能力和工程素養(yǎng)。例如,可引導學生利用實驗室條件自主設(shè)計方案測光波波長、介質(zhì)折射率、飲料糖度等。課程設(shè)計或?qū)嵱柇h(huán)節(jié)宜布置難易度適中的典型工程實踐案例任務,引導學生調(diào)研資料,設(shè)計方案,利用貼近工程的實踐教學平臺完成實踐項目,從而掌握相關(guān)工藝,熟悉工程流程,提高工程設(shè)計能力。例如,可引導學生設(shè)計和制作望遠鏡,檢測光學元件面型精度、像差、傳函等。課外創(chuàng)新教學只針對部分學有余力的學生,讓學生參與教師科研,以大學生創(chuàng)新項目、學科競賽等為載體,采用項目驅(qū)動式教學,以導師制實施,旨在進一步提升學生工程綜合能力。
(三)創(chuàng)設(shè)工程體驗式教學條件
工程體驗式教學必須創(chuàng)設(shè)工程“情景”以保障教學的實施,包括創(chuàng)建工程實踐教學平臺、教學師資隊伍、網(wǎng)絡(luò)教學平臺及課程教學資源。宜與地區(qū)光電類生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)、教儀研發(fā)企業(yè)等合作,建設(shè)貼近工程實踐的教學平臺或校外真實工程實踐平臺,將工程技能、素質(zhì)內(nèi)化于教學。例如,可建立工位式光學器件組裝與檢驗實踐平臺,全面系統(tǒng)地模擬光學元件檢測、光學系統(tǒng)像差檢測、光學鏡頭組裝等的“原理—設(shè)計—裝配—測試”一整套工藝流程。通過培訓和聘用相結(jié)合的方式建設(shè)“雙師型”課程教學師資隊伍。通過校企合作,選派教師參與企業(yè)工作或各種形式的光學類工程技術(shù)培訓來積累實踐經(jīng)驗,也可聘請企業(yè)工程師參與實踐教學。建設(shè)宜于線上線下混合式教學的自主學習型工程光學網(wǎng)絡(luò)教學平臺,方便師生、生生交流討論和資源展示。利用多媒體課件、慕課視頻、工程實踐視頻圖片、工程過程動畫、工程案例等資源輔助教學。精選Zemax、Lighttools等光學設(shè)計軟件的學習資料上傳網(wǎng)上平臺,便于教師引導學生課后自學。
四、結(jié)語
在工程光學課程教學中嘗試工程體驗式教學,順應了地方本科高校應用型人才培養(yǎng)和新工科課程教學改革的需求。當前地方高校的工程光學課程教學內(nèi)容不利于提升學生工程能力,教學模式難以體現(xiàn)以學生為中心,教學條件難以支撐應用型工程人才培養(yǎng)的需求。工程體驗式教學需要以提高學生工程實踐能力為核心重構(gòu)教學內(nèi)容,還要以學生為中心,線上線下、課內(nèi)課外相結(jié)合,以問題、任務或項目驅(qū)動教學,促使學生自主建構(gòu)知識,獲得工程能力,同時通過創(chuàng)建貼近工程實踐的教學平臺、“雙師型”教學隊伍、自主學習型網(wǎng)絡(luò)教學平臺和教學資源,為工程體驗式教學提供條件。
參考文獻:
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