Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Félvezetők fizikája 2
2. A tárgy angol címe Physics of Semiconductors 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 Félvezetők fizikája I.
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BME TE12MF24 - Félvezetők fizikája
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Csonka Szabolcs beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.02.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.04.01.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
szilárdtestfizika
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika és Kutató Fizikus szakirányainak kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Félvezető heterostruktúrák elektrosztatikája: Reális GaAs/AlGaAs heterostruktúrák, geometriai- és kvantum kapacitás, árnyékolás Félvezető nanostruktúrák elektrosztatikája: split-gate struktúrák kapacitív modellje Spin-pálya kölcsönhatás 2 dimenziós elektrongázban: Dresselhaus és Rashba járulékok, Datta-Das spintranzisztor, spin relaxáció Mágneses félvezetők: előállítás, minősítés, spintronika, multifunkcionális alkalmazások Mezoszkopikus transzport alacsony dimenziójú félvezető rendszerekben: Diffúzív és ballisztikus transzport, a vezetés modelljei Interferencia effektusok mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Gyenge- és erős lokalizáció, kvantum-gyűrűk, Mach-Zender interferométer Fázisvesztés mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Összefonódás a környezettel, dekoherencia mechanizmusok Elektron-elektron kölcsönhatás félvezető nanostruktúrákban: Kvantum dotok, elektron pumpa, nem-invázív töltésdetektálás és elektron számlálás Elektronikus zaj jelenségek mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Zaj kvantum pontkontaktusokban, kvantum dotokban és diffúzív rendszerekben, kompozit fermionok
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Részvétel az előadások legalább 70%-án vizsga-
időszakban
Szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ iránymutatásai szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
T. Ihn: Semiconductor Nanostructures
T. Heinzel: Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures: an Introduction
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
20
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
42
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Csonka Szabolcs
egyetemi adjunktus
Fizika Tanszék
Dr. Csontos Miklós
tudományos munkatárs
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Mihály György