pojęcia zespolonych współczynników przewodnictwa i załamania. Policzone są siły przejść oscylatora dla przejść wewnątrz i międzypasmowych.
• Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):
Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych |
Liczba godzin |
1. Podstawowe wiadomości o strukturach krystalograficznych. |
3 |
2. Podstawy fizyczne modelu jednoelektronowego. Funkcje Blocha. Strefy | |
Brillouina. |
3 |
3. Metody obliczania struktury pasmowej ciał stałych: kp, silnego wiązania. |
4 |
4. Pojęcie i własności fizyczne dziury. |
2 |
5. Własności elektronowego gazu zdegenerowanego w metalach. |
2 |
6. Koncentracje elektronów i dziur w półprzewodnikach. |
2 |
7. Fonony akustyczne i optyczne. Teoria Debye’a ciepła właściwego. |
4 |
8. Równanie kinetyczne Boltzmana. Czas relaksacji. |
4 |
9. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materią. Zespolone | |
współczynniki przewodnictwa i załamania. |
2 |
10. Przejścia wewnątrz i międzypasmowe. |
4 |
• Ćwiczenia - zawartość tematyczna:
• Seminarium - zawartość tematyczna:
• Laboratorium - zawartość tematyczna: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne w dwu lub trzyosobowych grupach. Ćwiczenia obejmują podstawowe techniki badania ciał stałych metodami optycznymi i elektrycznymi (transportowymi). Metody optyczne obejmują pomiary absorpcji, odbicia i fotoluminescencji w temperaturach pokojowej i ciekłego azotu (T=77K). Metody transportowe obejmują pomiary przewodnictwa różnych ciał stałych (metali, półprzewodników i dielektryków) w funkcji temperatury od T=10K do T=300K i pola magnetycznego do B=1T. Badane są między innymi zjawiska Hall i magnetooporu poprzecznego. Studenci wykonują również badania dynamiki elektronów w ciałach stałych.
• Projekt - zawartość tematyczna:
• Literatura podstawowa:
1. L. Sosnowski, “Fizyka Ciała Stałego” t.l, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, skrypt udostępniany studentom przez wykładowcę
2. C. Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999
3. H. łbach, H. Luth, Fizyka Ciała Stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1996
4. N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, Fizyka Ciała Stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
• Literatura uzupełniająca:
1. W. A. Harrison, Fizyka Ciała Stałego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975
2. P. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, Springer, Berlin 1996
• Warunki zaliczenia: Egzamin po zakończeniu kursu. * - w zależności od systemu studiów