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现代光子学

光功能材料物理与器件

电子薄膜科学

薄膜物理与技术

 

 

 

 

 

 


 

现代光子学

分:3 学时:46
授课对象:博士研究生

 

课程介绍
 

 

    光子学(photonics)是研究光子作为信息和能量载体的科学,是光子学与信息科学的交叉;它既是传统波动光学的提高和发展,又是近代光学和微电子学的综合和升华,未来许多技术很大程度上依赖于光子学和光子技术。现代光子学课程主要内容包括:
    ① 基础光子学:包括量子光学、分子光子学、超快光子学、非线性光子学等;
    ② 光子学器件:包括新型激光器、有源无源光子器件等;
    ③ 信息光子学:包括导波(光纤)光子学、光通信技术、光存储技术、光显示技术等;
    ④ 集成与微结构光子学:包括半导体集成光子学、微结构光子学等;
    ⑤ 生物医学光子学:包括生物光子学、医学光子学。

    课程参考资料

 


 

光功能材料物理与器件

分:3 学时:46
授课对象:博士研究生

 

课程介绍
 

 

光电功能材料物理与器件主要研究有机和无机光电转换材料的制备、表征、光学性能、电学性能和光电性能等物理基础,以及相关器件技术。主要内容包括:

    光电功能薄膜的物理基础:主要包括能带结构和电学特性、光学特性等

    光电功能薄膜的表征技术:主要包括结构表征和性能表征等;

    薄膜器件技术:包括光电发射薄膜器件、激光功能材料、薄膜发光器件等。

    要求学生不仅要掌握光电功能薄膜材料的基础理论和技术,还要了解最新发展起来的新技术,以及未来的发展趋势。

    课程参考资料

 


 

 

电子薄膜科学

学分:3 学时:46
授课对象:硕士研究生

 

课程介绍
 

    薄膜科学和技术的发展已使我们能够人工设计和制备出与天然块状材料性质不同的薄膜材料。它为近30 年来各种有源、无源电子薄膜器件的迅猛发展奠定了重要的基础。《电子薄膜科学》涉及到材料科学、合成化学、凝聚态物理学和电子工程学等多基础学科的一门应用学科,与当今固态电子技术密切相关。其中研究原子尺度的薄膜制备、特性表征及稳定性等课题是电子薄膜科学和技术领域中的的发展前沿。它正以全新的概念改变着电子器件的设计思想,并为介观物理、低维小量子系统物理等基础研究提供了有力的实验手段。

    通过本课程的学习,使学生掌握电子薄膜形成和结构相关的沉积、表面能、扩散和应力等材料科学方面的预备知识,以及与电子薄膜科学和技术领域中发展前沿相关的原子尺度的薄膜制备、特性表征、电学和光学性质等方面的知识,了解单层薄膜和多层薄膜的动力学、相变和可靠性的定性和定量分析方法,初步建立电子薄膜器件研究与设计的理论基础。

 

 

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薄膜物理与技术

学分:2 学时:32
授课对象:本科生

 

课程介绍
 

    本课程讲授薄膜的形成机制和原理、薄膜结构和缺陷、薄膜各项物理性能和分析方法等物理内容;讲授薄膜各种制备技术。通过本课程学习,使学生具备从事电子薄膜、光学薄膜、以及各种功能薄膜研究与开发的能力。

    通过本课程的学习,要求学生了解薄膜技术的发展及应用,掌握真空镀膜、溅射镀膜、离子镀膜、化学气相淀积镀膜、湿法镀膜等技术的基本原理和工艺过程;掌握薄膜的生长机制、薄膜结构和缺陷、薄膜物理性能、薄膜性能分析方法等。

 

 

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