电子技术基础(数字部分和模拟部分)和半导体物理这两门课考研纳闷简单点

电子技术基础(数字部分和模拟部分)和半导体物理这两门课考研纳闷简单点,第1张

电子技术基础(数字部分和模拟部分)比较简单

我同学考得虽说不是你说的专业,不过他专业课考这个。

至少他说这个很简单,仔细点就是抓分的课。

至于你要考哪一个,还是要看你自己选。下面是参考资料,这个专业是分方向的,所以决定了你考什么课比较好。

四、研究方向及课程设置

本专业分三个方向的培养方案:

方案(一)

研究方向:

(1)微电子、光电子材料与器件(2)纳米半导体结构与材料(3)纳米电子学与纳米光电子学(4)半导体异质结构物理学 (5)宽禁带半导体微电子材料与微波功率器件 (6)宽禁带半导体量子点材料与器件(7)硅基半导体发光材料和光电子集成(8)半导体功能薄膜材料的制备与物性(9)微纳电子、光电子材料物理与器件应用(10)半导体低维量子结构物理与器件。

课程设置:

(一)硕士生阶段

A类:

科学社会主义理论与实践 (2学分

自然辩证法 (3学分)

英语(4学分)

B类:

高等量子力学 (5学分)

C类:

凝聚态物理导论(4学分)

高等半导体物理 (4学分)

固体理论 (4学分)

群论 (4学分)

D类:

电子薄膜物理 (4学分)

微机原理与应用(4学分)

固体物理实验方法 (4学分)

第二外语 (2学分)

(二)博士生阶段

现代科学技术革命与马克思主义

第一外语

专业英语

(三)硕士生,博士生选修课程:

半导体低维结构(3学分)

半导体器件与集成电路设计基础 (2学分)

现代半导体材料与器件(2学分)

微电子学与固体电子学前沿讲座 (2学分)

(博士生可根据需要选修为硕士生开设的课程)

方案(二)

研究方向:

(1)超大规模集成电路设计方法学(2)集成电路SOC_IP设计方法与设计技术(3)集成电路可重构设计方法与设计技术

课程设置:

(一)硕士生阶段

A类:

科学社会主义理论与实践 (2学分)

自然辩证法 (3学分)

英语(4学分)

B类:

高性能计算机体系结构(3学分)(计算机系)

VLSI 设计方法(2学分)

C类:

VLSI 设计方法 (2学分)

Verilog HDL硬件描述方法语言 (2学分)

EDA工具 (2学分)

可编程集成电路设计 (2学分)

DSP与微控制器 (4学分)(电子系)

D类:

高性能计算机体系结构 (3学分)(计算机系)

微机原理与应用 (3学分)

数字图像处理 (3学分)(电子系)

第二外语 (3学分)

现代数字信号处理 (3学分)(电子系)

方案(三)

研究方向:

(1)纳米材料微波物性(2)磁性金属薄膜微波物性(3)铁氧体膜微波物性(4)磁性吸波材料(5)吸收材料工程应用

课程设置:

同凝聚态物理专业课程设置。

量子点(英语:Quantum Dot)是在把导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构。量子点,电子运动在三维空间都受到了限制,因此有时被称为“人造原子”、“超晶格”、“超原子”或“量子点原子”,是20世纪90年代提出来的一个新概念。 量子点是在把导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构。这种约束可以归结于静电势(由外部的电极,掺杂,应变,杂质产生),两种不同半导体材料的界面(例如:在自组量子点中),半导体的表面(例如:半导体纳米晶体),或者以上三者的结合。量子点具有分离的量子化的能谱。所对应的波函数在空间上位于量子点中,但延伸于数个晶格周期中。一个量子点具有少量的(1-100个)整数个的电子、空穴或空穴电子对,即其所带的电量是元电荷的整数倍。

量子点,又可称为纳米晶,是一种由II-VI族或III-V族元素组成的纳米颗粒。量子点的粒径一般介于1~10nm之间,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,受激后可以发射荧光。基于量子效应,量子点在太阳能电池,发光器件,光学生物标记等领域具有广泛的应用前景。科学家已经发明许多不同的方法来制造量子点,并预期这种纳米材料在二十一世纪的纳米电子学(nanoelectronics)上有极大的应用潜力。

小的量子点,例如胶状半导体纳米晶,可以小到只有2到10个纳米,这相当于10到50个原子的直径的尺寸,在一个量子点体积中可以包含100到100,000个这样的原子.自组装量子点的典型尺寸在10到50 纳米之间。通过光刻成型的门电极 或者刻蚀半导体异质结中的二维电子气形成的量子点横向尺寸可以超过100纳米。将10纳米尺寸的三百万个量子点首尾 相接排列起来可以达到人类拇指的宽度。


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