К содержимому
learnspaceYOUR NEXT CHAPTER
ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ
ГлавнаяКаталог курсовМоё обучениеCoursera

Знания без границ

Учитесь у лучших университетов и компаний мира.

Открыть Coursera
Интеграция
Пространство университета
Моё пространствоСтраница курса
↵
ЯЛичный кабинетСтудент
© 2026 LearnSpaceКаждый день — возможность узнать больше.Помощь
Semiconductor Physics · LearnSpace
Назад в каталог
courseraИнженерия

Semiconductor Physics

Курс от University of Colorado Boulder
Продвинутый≈ 15 чАнглийский
О курсеНавыкиПрограммаПреподаватели

О курсе

This course can also be taken for academic credit as ECEA 5630, part of CU Boulder’s Master of Science in Electrical Engineering degree. This course introduces basic concepts of quantum theory of solids and presents the theory describing the carrier behaviors in semiconductors. The course balances fundamental physics with application to semiconductors and other electronic devices. At the end of this course learners will be able to: 1. Understand the energy band structures and their significance in electric properties of solids 2. Analyze the carrier statistics in semiconductors 3. Analyze the carrier dynamics and the resulting conduction properties of semiconductors

Навыки, которые вы освоите

SemiconductorsMaterials scienceElectrical EngineeringElectrical and Computer EngineeringElectronics EngineeringElectronicsPhysics

Программа курса

4 модулей · 48 учебных материалов

01Quantum Theory Of Semiconductors18 материалов

Introduction to the Specialization and to Course 1

Course Updates and Accessibility SupportЧтениеNon-Credit Students: Welcome and Where to Find HelpЧтениеSemiconductor Devices Specialization IntroductionВидеоCourse IntroductionВидео

Учитесь у экспертов

Wounjhang Park

Professor

Semiconductor Physics
В каталоге вашей программы

Инвестируйте в себя

Новые знания — в удобное для вас время.

Начать на Coursera

Обучение откроется на Coursera
в новой вкладке

Обучение на Coursera

≈ 15 ч

4 модулей

Язык: Английский

Субтитры: Арабский, Французский, Бенгальский, Украинский, Китайский (Китай), Греческий, Итальянский, Бразильский португальский, Вьетнамский, Нидерландский, Корейский, Ория, Немецкий, Пушту, Урду, Русский, Тайский, Индонезийский, Шведский, Турецкий, Азербайджанский, Испанский, Дари, Хинди, Японский, Казахский, Венгерский, Польский

Часть программы вашего университета
Suggested TextbooksЧтение
Introduce YourselfОбсуждение

Lectures

Module TopicsЧтениеCrystal StructuresВидеоDefects in CrystalsВидеоCrystal GrowthВидеоFormation of Energy BandsВидеоEnergy Band StructureВидеоSemiconductorВидео

Discussion

Effective Mass of Electrons in SiliconОбсуждение

Peer Review Application Assignment

Reciprocal LatticeВзаимная проверка

Homework

Materials and Physical ConstantsЧтениеHomework #1ЗаданиеCalculating atomic densitiesВидео
02Carrier Statistics10 материалов

Lectures

Module TopicsЧтениеDensity of StatesВидеоCarrier StatisticsВидеоIntrinsic SemiconductorsВидеоExtrinsic Semiconductors 1ВидеоExtrinsic Semiconductors 2Видео

Discussion

Density of States of 1D CrystalОбсуждение

Peer Review Application Assignment

Density of States and Fermi-Dirac Probability FunctionВзаимная проверка

Homework

Materials and Physical ConstantsЧтениеHomework 2Задание
03Currents in Semiconductor8 материалов

Lectures

Module TopicsЧтениеCurrents in SemiconductorВидеоDrift CurrentВидеоDiffusion CurrentВидеоHall EffectВидео

Discussion

Mobility and Diffusion CoefficientОбсуждение

Homework

Materials and Physical ConstantsЧтениеHomework #3Задание
04Carrier Dynamics12 материалов

Lectures

Module TopicsЧтениеRadiative TransitionsВидеоRadiative Transition RateВидеоNon-Radiative Transitions 1ВидеоNon-Radiative Transitions 2ВидеоContinuity EquationВидеоQuasi-Fermi LevelВидеоHeterogeneous MaterialsВидео

Peer Review Application Assignment

Haynes Shockley ExperimentВзаимная проверка

Homework

Materials and Physical ConstantsЧтениеHomework #4ЗаданиеContinuity equation example problemВидео