ЧаВо
О проекте
Отзывы
Обучение и курсы
Технические предметы
\
Другие предметы
Физические основы микроэлектроники
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Конспекты лекций
Взаимодействие электронов и фононов
Динамики кристаллической решетки (тепловые колебания решетки)
Длина свободного пробега
Зона Бриллюэна, в обратном пространстве. Статистика электронов в кристалле
Метод кинетического уравнения Больцмана
Метод сильной связи. Классификация твердых тел по проводимости
Метод Хартрифока. Обратное пространство. Пространство волнового вектора
Особенности процессов рассеивания электронов в полупроводниках
Поверхность Ферми. Кинетические свойства твердых тел
Положение уровня Ферми в примесных полупроводниках
Проблема омического контакта
Связь физических свойств кристалла с его структурой
Тензор. Симметрия кристаллической структуры. Дислокация
Теплоёмкость. Сфера Дебая. Фонон и фононное рассеяние
Туннельный эффект. Энергетический спектр водородоподобного атома
Фононы и их характеристики. Взаимодействие фононов друг на друга, взаимодействие электронов с фононами
Энергетический спектр электронов в кристалле. Волновая функция и ее свойства. Уравнение Шредингера для свободной частицы
Методические указания и пособия
Исследование электропроводности и теплопроводности металлов. Исследование электропроводности тонких пленок
Физические основы микроэлектроники: Методические указания к лабораторным работам
Ответы на экзаменационные билеты
Зависимость электропроводности металлов от температуры. Зависимость теплопроводности диэлектриков от температуры
Симметрия кристаллических решеток. Симметрия непрерывного пространства. Предельные группы Кюри. Принцип симметрии Неймана. Фононы. Теплоемкость характеризует изменение внутренней энергии с температурой
Отчеты по лабораторным работам
Исследование статистических свойств электронного газа в твердых телах
Учебные пособия
Физические основы микроэлектроники: Учебное пособие