DTU
Uddannelse
Forrige side | Gældende version Arkiv 1998/1999 
 
10459 Materialefysik på nanometerskala
Engelsk titel: Physics of Nanostructures

Type: Å, Sprog: E
initiativkursus og ph.d. kursus
Point: 10 point
Udbydes af: Institut for Fysik (FYS)
Faglige forudsætninger: 10201/10203
Vejledende semester: Sidst i studiet.
Undervisningsform: Forelæsninger og seminarer Forelæsninger gives af en række specialister fra DTU og andre inst.
Evalueringsform: Bedømmelse af rapp. forudsætter godkendelse af obl.opg. Rapp.aflevering med mundt. fremlæggelse (13-skala )
Bemærkninger: Kursus kan også tages som ph.d. kursus
Kurset udbydes i samarbejde med Mikroelektronik Centret.
Kurset udbydes ligeledes for studerende fra Københavns Universitet.
Kontaktperson: Jørgen Bindslev Hansen, FYS, bygn. 309, tlf. 4525 3242
Steen Mørup, FYS, bygn. 307, tlf. 4525 3171
Francois Grey, MIC, bygn. 345, tlf. 4525 5746
Kursusmål: Kurset sigter mod at give den studerende dels et bredt kendskab til frontlinie forskning inden for materialefysik på nanometerskala, dels en mere dybgående indsigt i eet emne inden for dette forskningsfelt. Det valgte emne danner basis for en mundtlig fremlæggelse og en rapport.
Kursusindhold: I. Introduktion til elektroniske egenskaber af metaller, halvledere og superledere. Introduktion til magnetisme (para-, dia-, ferro- og anti-ferromagnetisme, magnetiske domæner)
II. Introduktion til mesoskopisk fysik: Karakteristiske energi- og længde-skalaer.
III. Fabrikationsmetoder (syntese): Epitaxielle tyndfilm (MBE, MOCVD), ion implantering, klynger, elektron-stråle litografi, AFM/STM litografi.
IV. Strukturelle egenskaber: Elektron- og røntgen-diffraktion, RHEED, LEED, SIMS, etc. AFM/STM overflade prober, fordeling af klynge-størrelser.
V. Elektroniske egenskaber: Kvante-brønde. Tunneleffekt. Mesoskopiske fænomener i metaller, halvledere og superledere. Coulomb blokade. Supergitre. Kunstige atomer.
VI. Magnetiske egenskaber: Superparamagnetisme. Overflademagnetisme. Magnetiske tyndfilm og multilag.
VII. Optiske egenskaber: Excitoner i lav-dimensionelle halvlederstrukturer. Wannier-Stark effekt. Bloch oscillationer . Mikrokavitets-lasere.