Рабочая программа по дисциплине «Физика. Спецглавы», страница 6

Приборы на основе эффекта Ганна. Процессоры. Устройства памяти.

Квантовые приборы. Размерные эффекты. Двумерные сверхрешетки, одномерные квантовые проводники, квантовые ямы. Структура квантовых приборов. Туннельные механизмы переноса электронов между квантовыми объектами. Кулоновское взаимодействие между электронами в соседних квантовых ямах. Квантовые матрицы.

3.7. Магнитоэлектронные эффекты и явления в магнитоупорядоченных средах

Магнитное упорядочение как закономерное расположение элементарных магнитных моментов атомов, ионов, электронов. Ферри – и ферромагнетики как среды с простейшими типами магнитоупорядочивания. Температура Кюри для ферримагнетиков, точка Нееля для ферри – и антиферромагнетиков.

Физические носители информационных сигналов в магнитоупорядоченных средах (МУС).Цилиндрические магнитные домены (ЦМД) в ферро – и ферримагнетиках (ФМ). Условия устойчивого равновесия ЦМД. Условия переноса ЦМД. Доменные границы. Нееловская и Блоховская границы. Вертикальные блоховские линии (ВБЛ) в полосовых доменах.

Объемные магнитостатические волны (ОМСВ). Поверхностные магнитостатические волны (ПМСВ) при взаимодействии магнитных моментов ионов в ферромагнетиках. Упругие волны ультразвукового диапазона, электромагнитные волны в ферромагнетиках. Взаимодействия упругих и спиновых волн, магнитострикционные связи. Гибридные магнито-упругие волны (МУВ). Фазовые скорости МУВ. Слоистые структуры ферромагнетик - полупроводник. Взаимодействие спиновых волн в ферромагнитной пленке с электронами проводимости полупроводника. Магнитоакустический резонанс.

Магноны – кванты колебаний спиновых волн. Геликоны – плазменные волны с круговой поляризацией. Геликон – фотонное взаимодействие.

Магнитоупорядоченные среды для создания ЦМД – приборов. Монокристаллические пленки феррит – гранатов (МПФГ), эпитаксиальные пленки, феррит – шпинелей. Магнитоодноосные пленки феррит – гранатов на намагниченных подложках галлий – гадолиниевого граната (ГГГ).

Генерация МД токовой нетлеи. Физические эффекты используемые для управления динамическими неоднородностями магнитоэлектронной природы. Токовые аппликации. Магнитные аппликации, магнитостатические ямы и барьеры. Доменопередвигающие структуры (ДПС) – устройства управления доменами. Ионно – имплантированные ДПС.

Детекторы информации на ЦМД.

Приборы и устройства функциональной магнитоэлектроники. Сигнальные процессоры на ЦМД и МСВ. Линии задержки на МСВ. Запоминающие устройства на ЦМД, магнитных вихрях.

3.8. Оптоэлектронные эффекты и взаимодействия

Электромагнитные волны, волновой фронт, волновой пакет. Групповая и фазовая скорость. Волновая функция. Солитоны, солитонный газ. Световое (фотонное) эхо. Пассивные и активные оптические среды. Светочувствительные материалы, фоторезисторы, фотохромные материалы, магнитооптические материалы, фототермопластики, термооптические материалы.

Электрооптические модуляторы и переключатели. Оптические управляемые транспоранты. Аналоговая обработка оптической информации. Оптическое преобразование Фурье. Цифровые оптоэлектронные процессоры. Оптические ЗУ на магнитооптический эффектах. Ассоциативные ЗУ в системах оптической памяти. Устройства памяти с носителями в виде фотонного эха.

3.9. Информационные процессы в органических молекулярных средах

Основные представления молекулярно – инженерной технологии. Молекулярные сборки. Методы агрегации молекул. Метод Лэнгмюра – Блоджетт. Ленгмюровские пленки. Свойства. Органические полимеры. Свойства.

Солитон, как носитель информации в молекулярной среде. Корпускулярные свойства солитона. Туннельный механизм переноса электронов по цепочкам циклических молекул. Резонансное туннелирование. Устройства памяти на солитонах. Молекулярные процессоры.

4. Организация лабораторных занятий.

На лабораторных занятиях предусматривается выполнение индивидуальных заданий, ориентированных на исследование эффектов и явлений в различных континуальных средах, лежащих в основе информационных преобразований в устройствах функциональной электроники. Выполнение индивидуальных заданий производится с использованием информационных ресурсов INTERNET, что, в свою очередь, предусматривает изучение и использование технологии информационного поиска.