Курс «Физика электронных и ионных процессов» Направления: «Электроника и наноэлектроника», «Техническая физика» Целью изучения дисциплины
Вид материала | Документы |
СодержаниеВ результате изучения дисциплины студенты должны Иметь представление Основные разделы дисциплины. |
- Рабочая учебная программа по дисциплине «физика электронных и ионных процессов (в плазме, 193.47kb.
- Курс «Специальные вопросы микро- и нанотехнологий» Направления: «Техническая физика»,, 25.19kb.
- Курс «Квантовая электроника» Направления: «Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника», 27.76kb.
- Курс «Экспериментальные методы исследований» Направления: «Техническая физика», «Электроника, 19.13kb.
- Курс «Физические основы свч-электроники» Направления: «Техническая физика», «Электроника, 15.06kb.
- Программа дисциплины в механика жидкости и газa направление 140400 «Техническая физика», 137.64kb.
- Н. Г. Чернышевского кафедра теоретической и математической физики рабочая программа, 152.3kb.
- Аннотация рабочей программы дисциплины " Радиофизика и электроника" Направление подготовки, 34.7kb.
- Аннотация программы учебной дисциплины «Молекулярная физика» 2-й семестр, 42.3kb.
- Курс «Обратные и некорректные задачи технической физики» Направления: «Техническая, 27.18kb.
Кафедра «Физическая электроника»
Курс «Физика электронных и ионных процессов»
Направления: «Электроника и наноэлектроника», «Техническая физика»
Целью изучения дисциплины является формирование у студента следующих универсальных и профессиональных компетенций, способствующих социальной мобильности, конкурентоспособности и устойчивости на отечественном и мировом рынке труда и основанных на усвоении современных представлений о физике процессов эмиссии частиц твердыми телами, а также взаимодействия частиц друг с другом, электродами и ограничивающими объем прибора поверхностями:
- готовность и способность использовать основные физические законы эмиссионной и газоразрядной электроники в своей профессиональной деятельности;
- готовность к профессиональному росту и способность самостоятельно пополнять свои знания;
- способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной области физической электроники и технической физики;
- готовность работать с информацией из различных источников, способность использовать новые информационные технологии для поиска и анализа новой информации;
- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности;
- способность предлагать новые идеи и пути решения прикладных проблем, а также быстро осваивать и использовать новейшие достижения современной эмиссионной и плазменной электроники и электронной оптики
В результате изучения дисциплины студенты должны:
- Знать основные закономерности физических явлений, сопровождающих испускание частиц материалами и соударения их с поверхностями, движение этих частиц в полях, методики исследования и применения указанных процессов, общие принципы функционирования основных корпускулярно-оптических элементов современного аналитического оборудования.
- Уметь использовать полученные знания для решения типичных задач эмиссионной и газоразрядной электроники аналитическими и численными методами, пользуясь современным программным обеспечением, проводить расчеты простейших электронно-оптических 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.
Основные разделы дисциплины.
Физика электронных и ионных процессов как один из разделов физической электроники. Поверхностный потенциальный барьер и работа выхода материала. Термоэлектронная эмиссия. Термодесорбция. Поверхностная ионизация. Полевая эмиссия. Эмиссия горячих электронов. Фотоэлектронная и вторичная эмиссия. Анизотропия эмиссионных свойств монокристаллов. Эффективные эмиттеры электронов. Электронно-стимулированная десорбция. Ионно-электронная эмиссия. Ионно-ионная эмиссия и обратное рассеяние ионов. Экзоэлектронная эмиссия. Электрический ток в газах, типы электрического разряда.Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Классификация электронных линз, их аберрации.Формирование пучков высокой плотности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается сдачей курсового проекта, зачетом и экзаменом.