362.069 Halbleiterphysik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023W, VU, 3.0h, 4.0EC
TUWELLectureTube

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • LectureTube Lehrveranstaltung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, einfache quantenmechanische Systeme wie eindimensionale Potenzialtöpfe oder Tunnelstrukturen zu beschreiben und die dazugehörigen Wellenfunktionen und Energien zu berechnen. Weiters sind Studierende nach positiver Absolvierung in der Lage, einfache Bauelemente wie Dioden, Tunneldioden und Leuchtdioden zu beschreiben.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Grundlagen aus der Atomphysik. Schwingungen und Wellen.Die Schrödingergleichung. Entstehung der Energiebänder. Die Wellennatur der Elektronen. Diamant- und Zinkblendestruktur. Die Bandstruktur spezieller Halbleiter. Statistik der Elektronen und Löcher. Beweglichkeit und Feldstrom. Elektron-Photon Wechselwirkung. Optische Übergänge in Halbleitern. Wirkungsweise des pn-Überganges. Herstellung und Arten von pn-Dioden, Bipolar-Transistoren, Feldeffekt-Transistoren.

Methoden

Vorlesung, Rechnen von Übungsbeispielen

Bitte im TUWEL Kurs anmelden

Prüfungsmodus

Schriftlich und Mündlich

Weitere Informationen

Sprache: Vorlesungseinheiten in deutsch.

Übungen Wahlweise deutsch oder englisch; Übungstests deutsch oder englisch. Prüfung deutsch oder englisch.

 

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0003.10.2023 - 23.01.2024EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Halbleiterphysik - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.03.10.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.10.10.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.17.10.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.24.10.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.31.10.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.07.11.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.14.11.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.21.11.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.28.11.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.05.12.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.12.12.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.19.12.202310:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.09.01.202410:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.16.01.202410:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung
Di.23.01.202410:00 - 12:00EI 9 Hlawka HS - ETIT Halbleiterphysik Vorlesung

Leistungsnachweis

Die beiden Übungsklausuren sind positiv zu absolvieren, um zur LVA-Prüfung antreten zu können.

 Die Prüfung zur LVA kann sowohl schriftlich am Ende des Semesters, als auch mündlich abgelegt werden. Mündliche Termine gibt es zu den eingetragenen Terminen auf Anfrage per email, auch in den Sommermonaten.

Prüfungen können auf deutsch oder englisch abgelegt werden

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do.10:30 - 12:0025.04.2024 Gebäude CH, Besprechungsraum 3. Stockmündlich21.03.2024 09:00 - 19.04.2024 09:00in TISSSTRASSER_HL Physik_nur bis WS 2021-22

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
02.10.2023 08:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 938 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach

Literatur

 

Die Vorlesungsunterlagen werden als Handouts im TUWEL zur Verfügung gestellt.

Eine Liste vertiefender Literatur wird im Skriptum und in den Handouts zur Verfügung gestellt.

Vorkenntnisse

Kenntnisse der Rechenregeln für komplexe Zahlen, elementare Funktionen (bspw. Exponential- und Sinusfunktionen), Differentiation, Integration, Polynome (v.a. Partialbruchzerlegung und Polynomdivision). Grundkenntnisse der Physik in der Mechanik, Elektrostatik, Optik, Kenntnisse des Atommodels.

Sprache

Deutsch