Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – "Физика наносистем и наноэлектроника"





НазваниеФизика Магистерская программа 011200 07. 68 – "Физика наносистем и наноэлектроника"
страница5/6
Дата публикации12.04.2015
Размер0.56 Mb.
ТипПрограмма
100-bal.ru > Информатика > Программа
1   2   3   4   5   6

Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.

Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с основами физики джозефсоновских систем.

  2. Раскрыть понимание физических принципов, составляющих основу работы сквидов.

  3. Дать представление о прикладных аспектах физики джозефсоновских систем.

Краткое содержание дисциплины

  1. Введение. DC - сквид. RF - сквид. Криогеника. Применения.

  2. Теория сквидов. Эффекты Джозефсона.

  3. Уравнения для DC- RF- сквидов.

  4. Шумы: термические, 1/f - шумы.

  5. Чувствительность сквидов.

  6. Технология изготовления сквидов. Выращивание тонких плёнок.

  7. Нанесение рисунка. Литография. Контактные площадки. Тестирование.

  8. Многослойные системы.

  9. Электроника сквид-системы.

  10. Подавление шумов электроники. Потокозапирающая система.

  11. DC - сквид. Магнитометры.

  12. Градиометры. Планарные градиометры. Изготовление.

  13. RF - сквид. RF - сквид магнитометры.

  14. Планарный магнитометр с трансформатором потока.

  15. ВТСП градиометры.

  16. Криогеника систем со сквидом.

  17. Экранировка шумов.

  18. Применения. Сквид-вольтметры. Сквид-усилители.

  19. Биомагнетизм. Применение в медицине.

  20. Сквид-микроскопия.

Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам профессионального цикла, дисциплина по выбору.

В рамках данной дисциплины студент должен знать структуру научного знания; структуру научного исследования как деятельности; иметь систему базовых знаний по специальности и смежным наукам; уметь формулировать задачи и применять методы научного исследования, отражающие состояние данной научной области.

Дисциплина "Прикладная сверхпроводимость" тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: "Физика сверхпроводимости"; "Квантовая теория твёрдого тела"; "Физика магнитных явлений ".

Для изучения данной дисциплины необходимо знание курса квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физической кинетики в объёме стандартной университетской программы, физики сверхпроводимости.

Данной дисциплине должны предшествовать дисциплины "Физика сверхпроводимости"; "Нанофизика и нанотехнологии".
Аннотация дисциплины

Молекулярная электроника

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Форма контроля: экзамен.

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3-й.

Цель дисциплины:

дать обучающемуся знания современных основ молекулярной электроники, научить использовать их при разработке устройств молекулярной электроники; позволить обучающемуся читать и понимать текущую журнальную научную литературу по данному направлению

для студентов по направлению подготовки Физика 011200.68 по направлению подготовки магистра

Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.
Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с современными основами молекулярной электроники.

  2. Раскрыть понимание квантовых принципах работы устройств молекулярной электроники.

  3. Дать представление о прикладных аспектах молекулярной электроники.


Краткое содержание дисциплины

  1. Введение. 

  2. Электронное строение атома углерода и отдельных органических молекул.

  3. Полимерные цепи.

  4. Динамика полимерной цепочки.

  5. Проводящие полимеры. 

  6. Расчёт тока в полимерных цепях. Метод туннельного гамильтониана.

  7. Полимерные цепи во внешних полях.

  8. Применение полимерных материалов. Полимерная электроника. Органичеcкие светодиоды.

  9. Молекулярная элементная база.

  10. Пьезоэлектрические и пироэлектрические материалы. 

  11. Молекулярные органические магнетики. 

  12. Молекулярные материалы для оптоэлектроники.

  13. Молекулярная наноэлектроника.

  14. Молекулярные транзисторы.



Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам профессионального цикла, дисциплина по выбору.

В рамках данной дисциплины студент должен знать структуру научного знания; структуру научного исследования как деятельности; иметь систему базовых знаний по специальности и смежным наукам; уметь формулировать задачи и применять методы научного исследования, отражающие состояние данной научной области.

Дисциплина "Молекулярная электроника" тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: "Квантовая теория твёрдого тела"; "Нанофизика и нанотехнологии"; "Современные проблемы физики"; "Физика магнитных явлений"; "Приборы и устройства на основе наноструктур".

Для изучения данной дисциплины необходимо знание курса квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физической кинетики в объёме стандартной университетской программы.

Данная дисциплина должна предшествовать дисциплинам "Прикладная сверхпроводимость"; "Приборы и устройства на основе наноструктур"; "Нанотехнологии и новые материалы".

Аннотация дисциплины

Проблемы нанотехнологий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3-й.

Цель дисциплины:

дать обучающемуся знания современных проблем нанотехнологий; позволить обучающемуся читать и понимать текущую журнальную научную литературу по новейшим проблемам нанотехнологий

для студентов по направлению подготовки Физика 011200.68 по направлению подготовки магистра

Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.

Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с современными проблемами нанотехнологий.

  2. Раскрыть понимание тенденций развития нанотехнологий.

  3. Дать представление о нерешённых задачах нанотехнологий.


Краткое содержание дисциплины

  1. Молекулярная электроника.

  2. Спинтроника.

  3. Углеродные нанотрубки.

  4. Графен.

  5. Нанотехнологии в медицине.

  6. Нанотехнологии в экологии.

  7. Информационные нанотехнологии.

  8. Военные нанотехнологии.

  9. Сверхпроводящие наноструктуры.

  10. Прочность наноматериалов.

  11. Одноэлектроника.

  12. Приборы на основе наноструктур.

  13. Кластеры: методы получения, свойства.

  14. Самосборка.

Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам профессионального цикла, дисциплина по выбору.

В рамках данной дисциплины студент должен знать структуру научного знания; структуру научного исследования как деятельности; иметь систему базовых знаний по специальности и смежным наукам; уметь формулировать задачи и применять методы научного исследования, отражающие состояние данной научной области.

Дисциплина "Проблемы нанотехнологий" тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: "Нанофизика и нанотехнологии"; "Наноэлектроника"; "Спинтроника"; "Молекулярная электроника"; "Физика магнитных явлений".

Для изучения данной дисциплины необходимо знание курса квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физической кинетики в объёме стандартной университетской программы.

Данная дисциплина должна преподаваться после дисциплин "Нанофизика и нанотехнологии"; "Наноэлектроника"; "Молекулярная электроника"; "Спинтроника".

Аннотация дисциплины

Углеродные наноструктуры

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2-й.

Цель дисциплины:

дать обучающемуся знания современных основ углеродных наноструктур - фуллеренов, нанотрубок, графена, методов их получения и исследования, и применения, позволить обучающемуся читать и понимать текущую журнальную научную литературу по углеродным наноструктурам и углеродным нанотехнологиям

для студентов по направлению подготовки Физика 011200.68 по направлению подготовки магистра

Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.

Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с современными основами углеродных наноструктур.

  2. Раскрыть понимание физики наноструктур и методов их получения.

  3. Дать представление об областях применения углеродных наноструктур.

Краткое содержание дисциплины

  1. Введение.

  2. Аллотропические формы углерода.

  3. Фуллерены.

  4. Графен.

  5. Углеродные нанотрубки. Строение углеродных нанотрубок.

  6. Физические свойства углеродных нанотрубок.

  7. Получение углеродных наноструктур.

  8. Химия углеродных нанотрубок.

  9. Электронный спектр углеродных нанотрубок.

  10. Механические и электромеханические свойства наноструктур.

  11. Применение наноструктур.

  12. Заключение.

Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам профессионального цикла, дисциплина по выбору.

В рамках данной дисциплины студент должен знать структуру научного знания; структуру научного исследования как деятельности; иметь систему базовых знаний по специальности и смежным наукам; уметь формулировать задачи и применять методы научного исследования, отражающие состояние данной научной области.

Дисциплина «Углеродные наноструктуры» тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: "Нанофизика и нанотехнологии"; "Наноэлектроника";

"Приборы и устройства на основе наноструктур"; "Молекулярная электроника".

Для изучения данной дисциплины необходимо знание курса квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физической кинетики в объёме стандартной университетской программы.

Данная дисциплина должна предшествовать дисциплинам "Наноэлектроника";

"Приборы и устройства на основе наноструктур"; "Прикладная сверхпроводимость"; "Молекулярная электроника".

Аннотация дисциплины

"Нелинейная физика"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-й.

Цель дисциплины:

дать обучающемуся знания современных основ физики нелинейных систем, научить использовать их при описании неустойчивостей конкретных явлений; позволить обучающемуся читать и понимать текущую журнальную научную литературу по физике нелинейных систем

для студентов по направлению подготовки Физика 011200.68 по направлению подготовки магистра Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.

Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с современными основами физики нелинейных систем.

  2. Раскрыть понимание методики описания нелинейных явлений.

  3. Дать представление о переходах между макроскопическими состояниями как неустойчивости, описываемые в терминах нелинейной физики.

Краткое содержание дисциплины

  1. Введение.

  2. Динамические системы. Фазовые портреты. Автоколебательные системы.

  3. Аттракторы.

  4. Устойчивость динамических систем.

  5. Показатели Ляпунова.

  6. Устойчивость периодических решений.

  7. Устойчивость квазипериодических решений.

  8. Отображения Пуанкаре.

  9. Устойчивость решений дискретных систем.

  10. Структурная устойчивость и бифуркации.

  11. Бифуркации состояний равновесия.

  12. Бифуркации периодических решений.

  13. Нелокальные бифуркации.

  14. Эргодичность динамических систем.

  15. Энтропия Колмогорова.

  16. Гомоклинические траектории и стохастичность.

  17. Размерность и структура аттракторов.

  18. Странные аттракторы.

  19. Переход к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения периода.

  20. Механизм перехода к хаосу через бифуркации квазипериодических колебаний.

  21. Перемежаемость.

  22. Синхронизация хаоса.

  23. Квантовый хаос.


Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам профессионального цикла, дисциплина по выбору.

В рамках данной дисциплины студент должен знать структуру научного знания; структуру научного исследования как деятельности; иметь систему базовых знаний по специальности и смежным наукам; уметь формулировать задачи и применять методы научного исследования, отражающие состояние данной научной области.

Дисциплина "Нелинейная физика" тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: "Прикладная сверхпроводимость"; "Современные проблемы физики"; "Молекулярная электроника"; "Физика сверхпроводимости".

Для изучения данной дисциплины необходимо знание курса квантовой механики, электродинамики, статистической физики и физической кинетики в объёме стандартной университетской программы.

Данная дисциплина должна предшествовать дисциплинам "Прикладная сверхпроводимость"; "Молекулярная электроника"; "Спинтроника".
Аннотация дисциплины

"Научно-исследовательская работа в семестре"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

Форма контроля: 3 дифференцированных зачета.

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-й, 2-й, 3-й.

Цель дисциплины:

дать обучающемуся знания современных основ научно-исследовательской работы, постановки задачи, проведения исследования, построения модели, обработки результатов и подготовки публикации

для студентов по направлению подготовки Физика 011200.68 по направлению подготовки магистра Физика наносистем и наноэлектроника 011200_07.68.
Задачи дисциплины:

  1. Познакомить студентов с методами научно-исследовательской работы.

  2. Раскрыть понимание приближений, применяемых при решении расчётной задачи, и экспериментальных ошибок измерений.

  3. Дать представление об обработке результатов исследования и подготовке публикациию


Краткое содержание дисциплины



  1. Обзор текущей научной журнальной литературы по теме.

  2. Выбор метода решения задачи.

  3. Усвоение аналитической и численной или экспериментальной методик решения задачи.

  4. Составление плана проведения экспериментальных исследований.

  5. Обоснование принимаемых приближений.

  6. Проведение экспериментальных исследований.

  7. Аналитические вычисления.

  8. Обработка результатов экспериментальных исследований.

  9. Построение модели задачи.

  10. Численное решение.

  11. Сравнение полученных результатов с опубликованными экспериментальными данными.

  12. Подготовка научной статьи.

  13. Оформление научного отчёта (в форме курсовой работы).

  14. Подготовка презентации и защита курсовой работы.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа для студентов направления 011200. 68 Физика магистерская...
Удовиченко Сергей Юрьевич. Конструкционные наноматералы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления...
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа составлена в соответствии с требованиями фгос впо...
Физика. Магистерская программа «Техническая физика в нефтегазовых технологиях», «Физика наноструктур и наносистем»
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа для студентов направления 011200. 68 «Физика»
Степанов Сергей Викторович Подземная гидродинамика и теплофизика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления...
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconПояснительная записка рабочая программа дисциплины «Иностранный язык...
«Физика», магистерские программы «Техническая физика в нефтегазовых технологиях», «Физика наноструктур и наносистем»
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа дисциплины Компьютерные технологии в науке и производстве...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
Рабочая программа для студентов направления 011200. 68 "Физика" магистерские программы "Физика нефтяного и газового пластов"
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМетодические указания по самостоятельной работе красноярск
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 011200. 68 «Физика», магистерская программа 011200....
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа для студентов направления 011200. 62 "Физика" профиль «Фундаментальная физика»

Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconРабочая программа для студентов направления 011200. 62 "Физика" профиль «Фундаментальная физика»

Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМетодические указания составлены в соответствии с учебным планом...
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 011200. 68 «Физика», магистерская программа 011200....
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМетодические указания составлены в соответствии с учебным планом...
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 011200. 68 «Физика», магистерская программа 011200....
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМетодические указания составлены в соответствии с учебным планом...
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 011200. 68 Физика, магистерская программа 011200. 68....
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМинистерство экономического
...
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconНоминация Аспирант
...
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconОсновная образовательная программа высшего профессионального образования...
Основная образовательная программа высшего профессионального образования, реализуемая вузом по направлению подготовки 011200 Физика...
Физика Магистерская программа 011200 07. 68 – \"Физика наносистем и наноэлектроника\" iconМетодические указания составлены в соответствии с учебным планом...
Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 011200. 68 «Физика», магистерская программа 011200....


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск