北大微电子学与固体电子学专业课 半导体物理,只要看刘恩科那书的前9章就可以吗

北大微电子学与固体电子学专业课 半导体物理,只要看刘恩科那书的前9章就可以吗,第1张

是的,原则上只看刘恩科的前9章,但是北大微电的半导体物理出题思路很活,经常会出现一些书本上难以解决的问题。建议你看北京大学微电子那里的本科生教学视频,有一个蒋玉龙老师做的视频,还是非常不错的,其次,你要是想考高分,书上基本概念是必须的,其次还要多做深入的思考。听说今年北大半导体物理最后一道题是设计实验测量金半接触的势垒电压,这个就是书上没有的内容了,有一本施敏编的半导体器件物理里面有详细的设计实验过程。如果你要报考北大微电请慎重,反正今年是扎堆了,压分也很严重。具体你可以看官网上的成绩单。

先说说大学物理该怎么学吧。

大学物理里面主要靠自己自学的,上课的话,除非自己学过2次,否则不可能听懂的。Landau就说过,在大学讲课就像对这一群羊在吹笛子,就是我们说的对牛d琴。

自己找资料,自己看视频,自己做习题。不要指望上可能听懂,去上课只是为了应付点名罢了。

看资料的话,多看经典教材。

视频的话也要看经典,可以反复看,不用担心走神跟不上。

习题是必需的。

多讨论,不讨论是学不好物理的。平时多逛逛论坛。比如,新繁星客栈,相对论吧啥的。里面有很多基础物理的话题。

电子科学与技术,物理大概有7门吧。

基础物理,量子力学,热力学和统计物理, 电磁场和电磁波,固体物理,半导体物理, 半导体器件物理

基础物理,大约就是高中物理,然后用高等数学重新解释一次。这里间已使用的教材是<费曼物理学讲义>; Landau的<理论物理>可以辅助但不适合初学者,这是写给科研人员看的,解题思路都是很经典的范例,但初学者看不懂的。

视频,就用杨振宁的就不错了。

习题的话 ,就用本校发的习题册,因为期末考试都是那里出来的。另外要研究往年的考试卷。每一章的考试分数都是不会变的。比如前一年第2章考了20分,今年一定不会考10分。

电磁场和电磁理论。其实<费曼物理学讲义.卷二>就是讲电动力学的。电磁场这门课只是添加了一点导行电磁波的章节, 内容无非就是亥姆赫兹方程的狄利克莱问题。数学物理方程学好了,应该问题不大。

量子力学。其实,量子力学入门比较费劲,但是要比理论力学,广义相对论都要好学-----当然了,只是初等量子力学。

建议的话先把波函数的定态判定条件,算符的对易和守恒的关系搞清楚。然后会用狄拉克算符表示量子态。

这三个问题搞清楚,就是量子力学算是入门了。

推荐教材 狄拉克<量子力学原理>,<费曼物理学讲义.卷三>,曾谨严或者周世勋的都不错

视频的话,苏汝铿的或者钱伯初的都不错。

习题用周世勋的, 和曾谨严的,两本都要做。

热力学和统计物理

热力学和统计物理的话,主要就是解全微分方程。多做习题了。

热力学俺不咋地,统计物理简单唠叨一下。 统计物理就是建立一个从宏观参量到微观粒子数的映射。具体地说就是把宏观的温度 映射成 微观粒子态数。

然后用态函数 直接求熵,焓,自由能。

就是说在热力学里面,用T,P,V求熵,焓,自由能。在统计物理里面,直接用态函数β求熵,焓,自由能。

但是要注意,态函数β是有三种情况的,分别是Bolzman, Bose, Fermi三种情况

推荐的书,俺用的是汪志城的,建议使用李政道的<统计物理>,还有Landau 的<理论物理.统计物理>作参考。

固体物理

固体物理主要研究晶体。晶体分成两部分,一部分是晶胞,一部分是近自由电子。

晶胞是周期性排列在空间,只做轻微的简谐振动的原子团(当然,这只是2阶近似了)。

近自由电子则是由于晶胞的衍射作用,在晶体内部产生了驻波-----这就是能带。

研究晶胞是周期性排列的,使用X射线衍射技术,把晶格排列衍射成不同的花纹。这里需要注意的是倒格子的概念,因为讨论晶体内部电子衍射套间的时候要用到倒格子参数的。

研究晶胞振动,产生声子的概念。

研究自由电子运动,产生功函数,和接触电势差的概念。

研究近自由电子运动, 因为晶胞衍射,产生了布洛赫波,解布洛赫波就产生了能带。要学会微扰法和紧束缚法。

推荐的视频是上交蒋玉龙的视频,还有台湾交通大学李教授的视频。山东大学的视频主要讲推理,初学者不适合看。推荐的教材是方俊鑫的,和黄昆的教材。推荐的习题是山东大学出的习题解, 还有吴代鸣出的习题解。

半导体物理

相对上面的物理课,半导体物理比较简单,只有一条定律。就是算费密分布。

外界的影响最后无非就是产生一个能级,参杂能级,准费米能级,这些能级会导致载流子浓度重新分布。

使用费密分布重新算载流子浓度,然后就能用载流子浓度算电导函数。

建议是从习题开始研究课本,然后就知道课本那些公式到底想做什么了。

推荐的课本是刘恩科的<半导体物理学> 施敏<半导体物理与工艺答案>

半导体器件物理

这个不是我的方向,不敢多说。

推荐施敏的<半导体器件物理>

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