Смекни!
smekni.com

Нормативный срок освоения программы 4 года фгос впо утвержден приказом Минобрнауки России от 21. 12. 2009 №745, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 03. 02. 2010 №16217 Санкт-Петербург (стр. 4 из 8)

Знать:

- основные физические явления в твердом теле, их теоретическое истолкование, применения в технике и практике научно-исследовательской работы;

- основы метрологии, методологии наблюдений и экспериментального исследования явлений в твердых телах и определения их физических параметров;

- физическую сущности процессов, протекающих в проводящих, полупроводниковых, диэлектрических, магнитных материалах и в структурах, созданных на основе этих материалов, в том числе и при воздействии внешних полей и изменении температуры.

Уметь:

- выполнять количественные оценки величины эффектов и характеристических параметров с учётом особенностей кристаллической структуры, электронного и фононного спектров, типа и концентрации легирующих примесей;

- самостоятельно осваивать и грамотно использовать результатов новых экспериментальных и теоретических исследований в области физики твёрдого тела и полупроводников;

- самостоятельно выбирать методы и объекты исследований

Владеть:

- навыками использования методов количественной оценки основных твердотельных характеристик.

Иметь представление:

- о современных тенденциях в развитии физики твёрдого тела и полупроводников, приборов и устройств на их основе.

4. Распределение объема учебной дисциплины по видам учебных занятий и формы контроля

Виды занятий и формы контроля

Объем по семестрам

5-й сем.

6-й сем.

Лекции (Л), час/нед.

4

4

Практические занятия (ПЗ), час/нед.

2

2

Самостоятельная работа (СР), час.нед.

2

3

Курсовые работы, шт.

-

1

Экзамены, (Э), шт.

1

1

Общая трудоемкость дисциплины составляет по РПД 297 часов.


1.3.03 Дисциплина Б3.В.03 Оптические материалы и технологии.

Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 13 зач. ед. (360 часов)

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студента профессиональных компетенций в области оптических материалов и технологий, основанных на усвоении современных представлений о теоретических основах материаловедения и общих физико-химических закономерностях технологических процессов, используемых в современной электронике.

2. Место дисциплины в рабочем учебном плане

Дисциплина Б3.В.03 «Оптические материалы и технологии» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО по профилю «Физика и техника полупроводников» направления подготовки бакалавров «Техническая физика» и изучается в двух семестрах.Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении предшествующих курсов «Физика», «Математика», «Химия», «Электронные приборы» и «Физика твердого тела и полупроводников». Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины, закрепляются и углубляются в ходе изучения последующих специальных дисциплин Б3.В.06 «Квантовая и оптическая электроника» и Б3.В.07 «Микро- и оптоэлектроника», а также необходимы для самостоятельной научно-исследовательской работы, для подготовки выпускной работы, для быстрой адаптации в первичной должности выпускника, работающего в области современных наукоемких технологий, и для его дальнейшего профессионального роста.

  1. Основные дидактические единицы (разделы)

Разделы программы

Объемы занятий, часов
Лекции Практич. занятия

Самост. работа

5 семестр 1.Введение 2.Классификация материалов электронной техники 3.Элементы геометрической кристаллографии 4.Химическая связь в кристаллах 5.Геометрические факторы определяющие структуру кристаллов 6.Основные типы кристаллических структур 7.Проводящие материалы 8.Полупроводниковые материалы 9.Диэлектрические материалы 10.Магнитные материалы

2

5

5

7

8

5

10

10

5

1

2

3

4

4

2

4

4

4

6

1

6

6

8

8

10

10

12

11

12

Итого

54

36

90

7-й семестр 1. Введение 2. Основы теории фазовых равновесий в гетерогенных системах 3. Методы получения полупроводниковых соединений 4. Технология получения материалов высокой чистоты 5. Технология выращивания кристаллов и пленок материалов электронной техники 6. Термодинамика фаз переменного состава. Методы получения соединений с контролируемой концентрацией носителей тока 7. Гетерогенные равновесия в тройных системах 8. Технология керамических и стеклообразных материалов электронной техники

1

7

6

6

7

6

5

6

6

4

9

4

4

4

4

4

3

2

1

10

6

10

12

8

10

10

10

10

Итого

54

36

90

Общая трудоемкость дисциплины

360

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- Знать основные законы геометрической кристаллографии; операции и элементы симметрии, свойства полупроводниковых и диэлектрических кристаллов, Теорию фазовых равновесий в гетерогенных системах, методы получения полупроводниковых соедмнений, методы получения материалов высокой чистоты, технологию получения полупроводниковых кристаллов и пленок, керамик, материалов в стеклообразной форме

- Уметь использовать полученные знания для решения типичных задач технологии и техники полупроводников, для очистки, синтеза и кристаллизации веществ различных классов, использовать аналитические и численные методы, пользуясь современным программным обеспечением.

- Владеть навыками проведения расчетов простейших гетерогенных систем.

- Иметь представление о роли изучаемых процессов в современной науке, технике и технологии, об истории их исследования и выдающихся ученых, о возможных применениях в различных областях науки (включая проблемы разработки устройств для обеспечения жизнедеятельности и решения экологических задач) и о прогнозировании научно-технического прогресса.

4. Распределение объема учебной дисциплины по видам учебных занятий и формы контроля

Виды занятий и формы контроля

Объем по семестрам

5-й сем.

7-сем.

Лекции (Л), час.

54

54

Практические занятия (ПЗ), час.

36

36

Самостоятельная работа (СР), час.

90

90

Курсовые проекты (КП), шт.

1

-

Расчетные задания, шт.

-

1

Зачеты, (З), шт.

1

-

Экзамены, (Э), шт.

1

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов.

1.3.04 Дисциплина Б3.В.04 Теория оптико-электронных приборов