VO Halbleiterelektronik

Prüfungsinformationen

Lernaufwand

Beschreibung

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

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.

  • LVA-Nummer: 362.142
  • ECTS: 3.0
  • Stunden: 2

Module

Vortragende

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