Физические основы микроэлектроники. Захаров А.Г. - 2 стр.

UptoLike

Составители: 

2
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение студентами основных физических
процессов и явлений, определяющих принципы конструирования, произ-водства
и эксплуатации микроэлектронной аппаратуры с высокими показателями
качества.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- основные физические процессы, эффекты и явления, которые составляют
фундамент проектирования и
производства интегральных микросхем (ИС);
- современные достижения физических наук, которые составляют основу
выполнения заданных функций элементов и компонентов микроэлектронных
электронно-вычислительных сред (ЭВС).
Наряду с полученными знаниями студенты должны уметь:
- применять основные физические процессы и явления при разработке,
производстве и эксплуатации ИС в составе ЭВС;
- устанавливать и использовать детерминированные
связи процессов пол-ного
жизненного цикла микроэлектронных ЭВС при оптимизации, модели- ровании и
автоматизации конструкторского и технологического проектиро- вания.
Дисциплина связана с курсами по математике и физике; позволяет качест-
венно освоить дисциплины: “Теоретические основы микроэлектроники”;
Аналоговая и цифровая электроника”; является базовой для таких дисциплин
какМатериаловедение и материалы ЭС”, “Физико
-химические основы
технологии электронных средств”, “Основы конструирования и надежности
электронных средств”, а также для ряда дисциплин специализации.
2. Содержание теоретического курса
Модуль 1 (27 час)
2.1. Введение (3 часа)
Цель и задачи дисциплины, роль физических явлений и процессов в мик-
роэлектронике (МЭ).
Общая характеристика и центральная задача МЭ. Терминология. Клас-
сификация
. Классификация ИС по степени интеграции. Основные направ-ления
развития МЭ. Вклад российских ученых в развитии научных основ
микроэлектроники.
[1, c. 8-18]; [2, c. 5-34].
2.2. Физические основы квантовой механики (6 часов)
Волновые свойства микрочастиц. Волны де Бройля. Волновое уравнение
Шредингера. Смысл волновой функции. Применение уравнения Шредин-гера к
описанию движения микрочастиц. Фазовая и групповая скорости.
[8, c. 12-41].