Аннотации дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла Аннотация дисциплины «История»

Вид материалаДокументы

Содержание


Целью изучения дисциплины является
Основные дидактические единицы
В результате изучения дисциплины «Физико-химические основы технологии электронных средств» студент бакалавриата должен
Виды учебной работы
Цели и задачи дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины «Физическая химия твердого тела» студент бакалавриата должен
Виды учебной работы
Цели и задачи дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины студент должен
Виды учебной работы
Цели и задачи дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен
Виды учебной работы
Цели и задачи дисциплины
Основные дидактические единицы (разделы)
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в проектировании электронных устройств» студент бакалавриата должен
Виды учебной работы
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
^

Целью изучения дисциплины является:

формирование у студентов теоретического фундамента по технологии изделий микроэлектроники и технологии производства, помогающего решать разнообразные технические, технологические и исследовательские задачи, включая обеспечение надежности. Формирование представлений об общих физико-химических закономерностях, отражающих взаимосвязь между составом, структурой, свойствами и условиями получения полупроводниковых материалов и структур; изучение физико-химического анализа.


Задачами изучения дисциплины является: изучение физических, химических и физико-химических законов и явлений, на которых основаны технологические процессы, используемые при производстве и эксплуатации элементной базы и конструкций; приобретение навыков комплексного рассмотрения технологических процессов; формирование представления о перспективах развития технологических процессов и о новых физико-химических явлениях, которые могут быть использованы для создания новых технологических процессов.


^ Основные дидактические единицы (разделы):

Характеристика фазового состояния и структуры материалов. Элементы кристаллографии. Элементы кристаллохимии. Термодинамический подход к описанию свойств материалов и технологий. Химические равновесия. Методы управления химическими превращениями. Термодинамика растворов. Фазовые равновесия. Термодинамика и кинетика линейных необратимых процессов. Поверхностные явления. Адсорбция. Термодинамика и кинетика процессов зародышеобразования и формирования новой фазы. Физико-химические основы эпитаксиальных процессов. Принципы термодинамического анализа технологических процессов. Термодинамика и кинетика процессов осаждения из газовой фазы.


^ В результате изучения дисциплины «Физико-химические основы технологии электронных средств» студент бакалавриата должен:

знать: основные этапы технологического процесса изготовления ЭС; принципы выбора оптимального технологического процесса; основные принципы работы технологического оборудования; основные понятия о термодинамике и кинетике технологических процессов и их стадий; основные типы исследовательского оборудования при создании новых технологических процессов;

уметь: производить оценку параметров режимов основных технологических процессов, в том числе, осаждения, модификации и травления различных материалов микроэлектроники термическими, ионными, ионно-плазменными, химическими, электрохимическими и другими методами; при проектировании учитывать особенности и свойства явлений и процессов, на которых основана технология их производства.

владеть: методами проектирование технологических процессов с использованием автоматизированных систем; методами обеспечения технологичности конструкторских решений, применения средств и систем автоматизации процессов производства материалов и изделий электронной техники; методами разработки норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки.


^ Виды учебной работы: лекции; практические занятия, курсовая работа.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

Аннотация дисциплины

«Физическая химия твердого тела»


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).

^ Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с новейшими достижениями и направлениями развития в современной междисциплинарной области практических научных знаний – физической химии твердого телам; изучение микроскопической теории конденсированного состояния вещества, главным образом твердого тела; формирование представлений об общих физико-химических закономерностях, отражающих взаимосвязь между составом, структурой и свойствами веществ; формирование представлений об эвристических возможностях теории и физическое понимание в целом, предусматривающее возможность экспериментальной проверки.


Задачей изучения дисциплины является: изучение физических, химических и физико-химических законов и явлений, на которых основаны технологические процессы, используемые при производстве и эксплуатации ЭС, в том числе элементной базы и несущих конструкций; изучение основных требований, предъявляемых к технологическим процессам и оборудованию; приобретение навыков комплексного рассмотрения технологических процессов; формирование представления о перспективах развития технологических процессов и о новых физико-химических явлениях, которые могут быть использованы для создания новых технологических процессов.


^ Основные дидактические единицы (разделы):

Кристаллическая решетка. Симметрия и стационарные состояния. Колебания кристаллической решетки. Фононы. Электронные состояния. Статистика электронов и дырок в твердом теле. Неупорядоченные системы. Кинетические свойства металлов и полупроводников. Неравновесные носители заряда. Поверхностные явления в полупроводниках. Оптические свойства. Магнитные свойства твердых тел. Сверхпроводимость. Стеклообразные и аморфные твердые тела. Поликристаллические материалы. Наноструктурированные материалы. Наностуктурные элементы вещества и материалы на основе наноструктурных элементов. Термодинамика поверхности. Основы теории зародышеобразования и формирования новой фазы. Самоорганизация наноструктур и наноструктурированных систем. Нанокластеры. Способы стабилизации наночастиц. Наноиндустрия.


^ В результате изучения дисциплины «Физическая химия твердого тела» студент бакалавриата должен:

знать: основные теоретические методы физики конденсированного состояния; основные методы исследования конденсированных металлических и неметаллических веществ; понятия и современные представления физики реальных процессов в микро- и наносистемах; основные виды движений в твердых телах; теоретико-методологические основы исследований конденсированного состояния;

владеть: методами описания состояний в твердых телах; методами системного подхода к описанию и анализу состояния веществ и их физико-химических свойств; методами теоретического анализа проблем на основе современных достижений физики конденсированного состояния; методами описания принципов действия и устройства проектируемых электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, описаний технологических процессов изготовления материалов и изделий электронной техники с обоснованием принятых технических решений.


^ Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

Аннотация дисциплины
«Испытания и диагностика микроэлектронных устройств и микросистем»



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).


^ Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области методов исследования, контроля и испытания материалов и микроэлектронных устройств.


^ Основные дидактические единицы (разделы):

Требования к методам исследования, контроля и испытания материалов и компонентов микросистемной техники и микроэлектроники. Виды испытаний.

Номенклатура показателей качества материалов и компонентов. Выбор моделей для определения качества продукции. Показатели качества. Методы их определения. Выбор моделей для определения качества.

Методики проведения измерений основных параметров материалов микросистемной техники и микроэлектроники. Базовое контрольно-измерительное и испытательное оборудование.

Методики испытаний компонентов микросистемной техники и микроэлектроники на стойкость к внешним воздействующим факторам.

Стандартизация и сертификация материалов, компонентов микросистемной техники и микроэлектроники.


^ В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: физические принципы, лежащие в основе наиболее распространенных экспериментальных методов исследования материалов и компонентов микросистемной техники и микроэлектроники;

уметь: использовать основные методы контроля и испытания, используемые при разработке и изготовлении материалов и компонентов микросистемной техники и микроэлектроники, условия их реализации и границы применения;

владеть: навыками применения современных методов исследования, контроля и испытания материалов и компонентов микросистемной техники, интерпретации экспериментальных результатов; работы с аппаратурой, используемой для целей исследования, контроля и испытания материалов и изделий микросистемной техники и микроэлектроники.


^ Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия.


Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация дисциплины
«Управление качеством»



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).


^ Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: обучение студентов системному подходу к управлению качеством электронных устройств на основе использования моделей управления качеством как предприятий в целом, так и технологических процессов на различных этапах полного жизненного цикла производимой продукции на основе математико-статистических методов оценки качества и моделирования технологических процессов производства электронных устройств;

Задачей изучения дисциплины является: формирование у студентов навыков применения ЭВМ для решения задач автоматизированного анализа и управления качеством электронных средств.


^ Основные дидактические единицы (разделы): понятие качества, его экономическое и социальное значение. Качество продукции, методы его оценивания, показатели качества. Современные организационно-экономические методы управления качеством. Контроль и испытания электронных устройств. Математико-статистические методы выборочного контроля. Электрический контроль электронных устройств. Контролепригодность и ремонтопригодность электронных устройств. Методы самоконтроля и самотестирования электронных устройств. Анализ и контроль качества технологических процессов производства электронных устройств.


^ В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

знать: современные подходы к оценке качества; историю становления менеджмента качества; основные понятия и методы квалиметрии, основные показатели качества; пути обеспечения качества на этапах разработки, производства и эксплуатации изделий; стандартные модели управления качеством; развитие систем менеджмента качества; цели, задачи и функции системы управления качеством; учёт и анализ затрат на качество и определение их эффективности; задачи и содержание технологии контроля электронных средств; виды, операции и алгоритмы контроля; виды и содержание испытаний электронных средств; математические основы выборочного контроля по качественному признаку;

уметь: применять на практике основные инструменты контроля качества и устанавливать их последовательность в зависимости от поставленной цели; анализировать технологический процесс по критериям точности и стабильности; обосновывать выбор контрольных точек при пооперационном контроле технологического процесса и анализе качества технологического процесса; разрабатывать модели технологических процессов производства электронных устройств;

владеть: методикой сравнения однородной технической продукции по качеству с использованием экспертных, индексных и математико-статистических методов квалиметрии; основными принципами менеджмента качества; методикой отбора репрезентативной выборки из партии изделий для проведения выборочного контроля; методикой выбора оптимальных для конкретных условий стандартных планов выборочного контроля по качественным и количественным признакам; методами синтеза тестов для диагностического контроля электронных средств; методикой проведения производственного многофакторного эксперимента и методами построения математических моделей технологических процессов на основе полученных данных.


^ Виды учебной работы: лекции; практические занятия.


Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация дисциплины
«Информационные технологии в проектировании электронных устройств
(часть 1)»



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).


^ Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является: освоение процедур формирования моделей электронных устройств с использованием систем автоматизированного проектирования; освоение систем автоматизированного проектирования технологических процессов производства электронных устройств; изучение принципов и правил проектирования с использованием систем автоматизированного проектирования; освоение систем инженерного анализа.

Задачей изучения дисциплины является: обобщение и углубление теоретических и практических знаний и навыков в применении систем автоматизированного проектирования электронных устройств.


^ Основные дидактические единицы (разделы):

История и тенденции развития САПР. Общая характеристика CAD/CAM/CAE-систем. Общие сведения о CAD-системах. Процедуры формирования геометрических моделей в CAD-системах. Хранение и обмен 3D-геометрией в CAD/CAM/CAE-системах. Подготовка и сопровождение документации в CAD-системах. Технологическая подготовка производства (CAM-системы). Моделирование механической обработки в CAМ-системах. Подготовка технологической документации и планирование производственных процессов. Инженерные и научные расчеты (CAE-системы). Общая характеристика CAE-систем. Основы метода конечных элементов. Интегрированные CAD/CAE-системы. Универсальные CAE-системы. Специализированные программные средства для проектирования микроэлектронных устройств и технологического проектирования. Средства топологического проектирования и верификации проектов.


^ В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в проектировании электронных устройств» студент бакалавриата должен:

знать: принципы сбора, передачи, хранения и обработки информации, основы защиты информации; технологию работы на персональном компьютере в современных операционных средах; основы алгоритмизации и программирования; способы создания и работы с базами данных, принципы построения компьютерных сетей;

уметь: использовать компьютер в профессиональной деятельности; осуществлять анализ исходных данных для проектирования электронных устройств; разрабатывать техническую документацию с использованием средств автоматизации проектирования; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;

владеть: методологией проектирования технических объектов; навыками проектирования электронных устройств с применением средств автоматизации проектирования; способами самостоятельного приобретения и использования в практической деятельности новых знаний и умений; методиками компьютерного моделирования с использованием пакетов автоматизированного проектирования и исследования.


^ Виды учебной работы: лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовой проект.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

^ Аннотация дисциплины
«Автоматизация проектирования электронных устройств»



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).


^ Цели и задачи дисциплины


Целью изучения дисциплины является: получение фундаментальных знаний в области создания современных печатных плат с использованием современных информационных технологий конструирования печатных плат электронных средств.


Задачей изучения дисциплины является: формирование умений использования информационных технологий конструирования печатных плат электронных средств.


^ Основные дидактические единицы (разделы): Общие правила проектирования печатных плат. Особенности проектирования печатных плат в зависимости от назначения, частотного диапазона, серийности выпуска. Пакеты прикладных программ конструирования низкочастотных печатных плат. Пакеты прикладных программ конструирования СВЧ печатных плат. Перспективы развития автоматического конструирования печатных плат.


^ В результате изучения дисциплины «Автоматизация проектирования электронных устройств»­ студент бакалариата должен:


знать: современные пакеты прикладных программ, используемые на всех этапах конструирования печатных плат ЭС; концепцию, принципы и методологию применения современных технологий конструирования печатных плат; техническую базу технологий конструирования печатных плат; возможности программного обеспечения; методы математического моделирования, автоматизированного конструирования и принятия проектных решений;

уметь: пользоваться профессиональными и типовыми пакетами прикладных программ при разработке печатных плат ЭС; выполнять конструкторско-технологическую документацию в электронной форме; работать с сетевыми информационными технологиями;

владеть: навыками работы с основными программными средствами конструирования современных печатных плат, включая трассировку, проведение теплового расчета, расчета надежности и методики тестирования.


^ Виды учебной работы: лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовой проект.


Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины
«Информационные технологии в проектировании электронных устройств
(часть 2)»


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).

^ Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является изучение роли информационных технологий (ИТ) при проектировании современных электронных средств; формирование у студентов базовой подготовки в области методологии и принципов конструирования, с использованием ИТ реализующих функции автоматизированного проектирования; приобретение студентами знаний основ построения и функционирования систем автоматизированного проектирования электронных средств; применения прикладных программ автоматизированного проектирования для расчета и проектирование электронных приборов и устройств, а также оформления конструкторской документации; получение представления о современных тенденциях в отрасли.

^ Задачей изучения дисциплины является обобщение и углубление теоретических и практических знаний и навыков в применении систем автоматизированного проектирования электронных устройств.

^ Основные дидактические единицы (разделы):

Информационные технологии радиоэлектронной САПР для конструирования и проектирования электронных приборов и устройств. Состав и принципы построения систем автоматизированного проектирования электронных средств. Место схемно-топологического проектирования в общей структуре процесса проектирования. Основы математического обеспечения схемотехнического проектирования. Математические модели монтажного пространства. Алгоритмы компоновки конструктивных модулей. Алгоритмы размещения конструктивных модулей. Алгоритмы трассировки проводного и печатного монтажа.

САПР Altium Designer. Проектирование печатных плат в Altium Designer.

САПР OrCAD. Проектирование печатных плат в OrCAD.

Новые информационные технологии проектирования электронных средств. Информационные системы поддержки принятия решений. Технологии искусственного интеллекта. Экспертные системы. CALS-технологии. Эффективность САПР. Направления развития информационных технологий проектирования РЭС.

^ В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:

знать: области приложения ИТ в своей профессиональной деятельности, принципы построения информационных систем реализующих функции проектирования (САПР); методологию, подходы и особенности проектирования с использованием программных средств автоматизации проектирования, программные средства используемые в проектировании электронных устройств;

уметь: использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач, представлять и оформлять технические решения с использованием программных средств автоматизации проектирования, использовать методы и инструменты разработки электронных приборов и устройств различного функционального назначения, учитывать современные тенденции развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

владеть: современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации, современными программными средствами автоматизации разработки узлов и модулей электронных устройств и приборов;

^ Виды учебной работы: лекции; лабораторные работы; практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

Аннотация дисциплины
«Автоматизация технологического проектирования»


Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).

^ Цели и задачи дисциплины


Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными системами автоматизации технологического проектирования; обучение решению задач, возникающих в процессе технологической подготовки производства с применением САПР.