362.142 Halbleiterelektronik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Aufbauend auf die Grundvorlesung Halbleiterphysik wird ein fundiertes Wissen über die physikalischen Eigenschaften von Halbleitern vermittelt. Insbesondere werden die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet besprochen und damit die Grundlagen für eine Diplomarbeit auf dem Gebiet der Halbleiterphysik erarbeitet.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Quantenmechanik Grundlagen Elektronen in eindimensionale Potentialen Eigenzustände, Transmissionskoeffizienten Periodische Potentiale (Kronig Penny Modell) Numerische Methoden zur Lösung der Schrödingergleichung Transfer Hamiltonian Formalismus und Fermis goldene Regel Halbleiter und Kristalle Gittertypen Miller Indices Röntgenbeugung Defekte in Halbleitern Bandstrukturen der wichtigsten Halbleiter Effektive Massen Blochteorem Grundlagen der kp-Theorie Zyklotronresonanz Halbleiterstatistik: Zustandsdichten Besetzungszahlen in Bändern, Intrinsische und dotierte Halbeiter Transport in Halbleitern: Halbleiter Grundgleichungen Boltzmanngleichung Relaxationszeitnäherung, Streumechanismen und Beweglichkeit Phononen (quantenmechanische Beschreibung, 3D-Magnetophononeffekte)) Galvanomagnetische Eigenschaften (Halleffekt). Heterostrukturen & zweidimensionale Elektronengase: Energiezustände im 2D Elektronengas, Selbstkonsistenz Magnetfeld-Quantisierung Shubnikov de-Haas Effekt 8Bestimmung der 2D Elektronendichte) Quanten-Hall-Effekt, sonstige 2-D Effekte. Eindimensionale Elektronensysteme : Herstellung von Quantendrähten Klassische Effekte in Quantendrähten (Magnetosize effects) Quantenmechanische Effekte in Quantendrähten (magnetic depopulation, magnetophonons) Ballistischer Transport in Quantendrähten Nulldimensionale Elektronensysteme : Lateraler transport durch Quantenpunkte Vertikaler transport durch Quantenpunkte Coulomb Blockade und Single Electron Transistors Elektronenpumpen als Stromnormal, und NEU: ein wenig quantum computing.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.09:30 - 11:0020.03.2019 - 26.06.2019Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Halbleiterelektronik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.20.03.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.27.03.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.03.04.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.10.04.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.08.05.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.15.05.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.22.05.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.29.05.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.05.06.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.12.06.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.19.06.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik
Mi.26.06.201909:30 - 11:00Seminarraum 362 - 1 VL-Halbleiterelektronik

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
28.02.2019 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 434 Materialwissenschaften Pflichtfach
066 508 Mikroelektronik und Photonik Gebundenes Wahlfach2. Semester

Literatur

 Jürgen Smoliner, Grundlagen der Halbleiterphysik, ISBN 978-3-662-56628-2 oder ISBN 978-3-662-56629-9 (eBook).  DOI:  https://doi.org/10.1007/978-3-662-56629-9

 Jürgen Smoliner, Grundlagen der Halbleiterphysik II, ISBN 978-3-662-57681-6  oder ISBN 978-3-662-57682-3 (eBook). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-57682-3

Rolf Sauer, Halbleiterphysik Oldenburg Verlag, München(wirklich gut und erhältlich als e-book an der TU-Bibliothek)

Festkörperphysik, Rudolf Gross, Achim Marx, Oldenburg (2012) ISBN-13:9783486712940

 

Vorkenntnisse

Abgeschlossene Vorlesung in Halbleiterphysik

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch