„Új kísérletek a nanofizikában” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
(Tematika)
(Tematika)
 
(3 szerkesztő 36 közbeeső változata nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
Előadók: Dr. Halbritter András és Dr. Csonka Szabolcs
+
<!--[[Kategória:Fizika BSC alapképzés]]-->
 +
<!--[[Kategória:Fizika BSC alkalmazott fizika szakirány]]-->
 +
<!--[[Kategória:Fizika BSC fizikus szakirány]]-->
 +
<!--[[Kategória:Fizikus MSC alapképzés]]-->
 +
[[Kategória:Fizikus MSC alkalmazott fizika szakirány]]
 +
[[Kategória:Fizikus MSC kutatófizikus szakirány]]
 +
<!--[[Kategória:Fizikus MSC nukleáris technika szakirány]]-->
 +
<!--[[Kategória:Fizikus MSC orvosi fizika szakirány]]-->
 +
<!--[[Kategória:Mechanika]]-->
 +
<!--[[Kategória:Elektromosságtan]]-->
 +
<!--[[Kategória:Hőtan]]-->
 +
<!--[[Kategória:Kvantummechanika]]-->
 +
<!--[[Kategória:Statisztikus fizika]]-->
 +
[[Kategória:Nanofizika]]
 +
<!--[[Kategória:Optika]]-->
 +
[[Kategória:Szilárdtestfizika]]
 +
<!--[[Kategória:Mag és részecskefizika]]-->     
 +
<!--[[Kategória:Informatika]]-->
 +
<!--[[Kategória:Laborgyakorlat]]-->
 +
[[Kategória:Fizika Tanszék]]
 +
<!--[[Kategória:Elméleti Fizika Tanszék]]-->
 +
<!--[[Kategória:Atomfizika Tanszék]]-->
 +
<!--[[Kategória:Nukleáris Technikai Intézet]]-->
 +
<!--[[Kategória:Matematika Intézet]]-->   
 +
[[Kategória:Szerkesztő:Halbritt]]
 +
==Tárgy adatok==
  
Az elmúlt évtizedben az elektronikai eszközök miniatürizálása áttörő fejlődésen ment keresztül. A mindennapjainkban használt készülékek építőkövei már súrolják a nanométeres mérethatárt, így a további méretcsökkentés nem egyszerű technológiai probléma. A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez, melyek feltérképezése és megértése a nanofizikai alapkutatás komoly kihívása. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani,  elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes megértésén keresztül.
+
'''Tárgyfelelős:''' Dr. Halbritter András
  
== Tematika==
+
'''Előadók:''' Dr. Halbritter András és Dr. Csonka Szabolcs
  
===1. Bevezetés, félvezető nanoszerkezetek készítése===
+
'''Tanszék:''' BME Fizika Tanszék
  
Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában; félvezető ipar fejlődése; félvezető heteroátmenetek, kétdimenziós elektrongáz; nanostruktúrák készítése
+
'''Kód:''' BMETE11MF18,BMETE119300
  
===2-3. Nanovezetékek I-II===
+
'''Besorolás:''' BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus szakirány, kötelezően választható tárgy
  
Diffúzív és ballisztikus nanovezetékek; ballisztikus transzportkísérletek; kvantum vezetékek - Landauer formalizmus; vezetőképesség kvantálás; 4-pont ellenállás mérése; kölcsönhatási jelenségek nanovezetékekben
+
'''Követelmény:''' 2/0/0/V/3
  
===4. Interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben===
+
'''Nyelv:''' magyar
  
Ellenállások koherens és inkoherens sorba kapcsolása egycsatornás nanovezetékben; Aharonov - Bohm effektus mezoszkópikus gyűrűkben; környezet miatti koherenciavesztés; vezetőképesség fluktuációk; gyenge lokalizáció; elektron - elektron kölcsönhatás diffúzív vezetőkben
+
'''Jelenléti követelmények:''' Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án.
  
===5. Atomi méretű kontaktusok vizsgálata a mezoszkópikus fizika eszköztárával===
+
'''Félévközi számonkérések:''' -
  
Kísérleti módszerek; egyatomos kontaktus vezetőképessége, mezoszkópikus PIN-kód: vezetőképesség kvantálás, sörét zaj, subgap struktúra, vezetőképesség fluktuációk, dinamikus Coulomb blokád; atomi láncképződés; "molekulák vezetőképessége"
+
'''Félév végi osztályzat:''' Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.
  
===6. Kvantum dotok I.===
+
'''Konzultációk''' előzetes bejelentkezés alapján
  
Kvantum dotok alapjai
+
== Tematika==
  
===7. Kvantum dotok II.===
+
Az elmúlt évtizedben az elektronikai eszközök miniatürizálása áttörő fejlődésen ment keresztül. A mindennapjainkban használt készülékek építőkövei már súrolják a nanométeres mérethatárt, így a további méretcsökkentés nem egyszerű technológiai probléma. A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez, melyek feltérképezése és megértése a nanofizikai alapkutatás komoly kihívása. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani,  elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes megértésén keresztül.
  
Kvantum dotok, mint mesterseges atomok
+
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano1_2014.pdf Bevezetés, félvezető nanoszerkezetek készítése (1. óra)]===
  
===8. Kvantum dotok III.===
+
Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában; félvezető ipar fejlődése; félvezető heteroátmenetek, kétdimenziós elektrongáz; nanostruktúrák készítése
  
Kvantum dot alkalmazasok, dupla kvantum dotok
+
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano2_3_2014.pdf Nanovezetékek (2-3. óra)]===
  
===9. Kvantum dotok IV.===
+
Diffúzív és ballisztikus nanovezetékek; ballisztikus transzportkísérletek; kvantum vezetékek - Landauer formalizmus; vezetőképesség kvantálás; 4-pont ellenállás mérése; kölcsönhatási jelenségek nanovezetékekben
  
Kvantum dot, mint Spin Qubit
+
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano4_2014.pdf Interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben (4. óra)]===
  
===10-11. A zaj mint jel I-II.===
+
Ellenállások koherens és inkoherens sorba kapcsolása egycsatornás nanovezetékben; Aharonov - Bohm effektus mezoszkópikus gyűrűkben; környezet miatti koherenciavesztés; vezetőképesség fluktuációk; gyenge lokalizáció; elektron - elektron kölcsönhatás diffúzív vezetőkben
  
A zaj definíciója, a zaj típusai; zajsűrűség számolása egycsatornás kvantumvezetékben; sörétzaj kvantum pont-kontaktusban; véges frekvenciás zaj, zérusponti fluktuációk zaja; sörétzaj diffúziv nanovezetékekben; töltéshordozók töltésének mérése; klasszikus és kvantum káosz kaotikus billiárdokban; nyalábosztós kísérletek, kétrészecske interferencia; Hanbury Brown & Twiss kísérlet fotonokkal és elektronokkal
+
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano5-6_QHall.pdf Kvantált Hall effektus (5-6. óra)]===
  
===12-13. Kvantált Hall effektus I-II.===
+
Egész számú kvantum Hall effektus, Landau szintek, élállapotok, rendezetlenség szerepe.
 +
 
 +
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano7_8_2014.pdf A zaj mint jel (7-8. óra)]===
 +
 
 +
A zaj definíciója, a zaj típusai; zajsűrűség számolása egycsatornás kvantumvezetékben; sörétzaj kvantum pont-kontaktusban; véges frekvenciás zaj, zérusponti fluktuációk zaja; sörétzaj diffúziv nanovezetékekben; töltéshordozók töltésének mérése; klasszikus és kvantum káosz kaotikus billiárdokban; nyalábosztós kísérletek, kétrészecske interferencia; Hanbury Brown & Twiss kísérlet fotonokkal és elektronokkal
  
Egész számú kvantum Hall effektus, Landau szintek, élállapotok, rendezetlenség szerepe; tört számú kvantum Hall effektus, Chern-Simon transzformáció,
+
===[http://dept.phy.bme.hu/nanolectures/UjKisNano_9-12_QDot1-4.pdf Kvantum dotok (9-12. óra)]===
kompozit fermionok
+
  
===Számonkérés===
+
Kvantum dotok alapjai; kvantum dotok, mint mesterseges atomok, kvantum dot alkalmazasok, dupla kvantum dotok, kvantum dot, mint Spin Qubit
Szóbeli vizsga, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.
+

A lap jelenlegi, 2014. május 29., 12:43-kori változata

Tartalomjegyzék

Tárgy adatok

Tárgyfelelős: Dr. Halbritter András

Előadók: Dr. Halbritter András és Dr. Csonka Szabolcs

Tanszék: BME Fizika Tanszék

Kód: BMETE11MF18,BMETE119300

Besorolás: BME TTK fizikus MSC képzés, kutató fizikus szakirány, kötelezően választható tárgy

Követelmény: 2/0/0/V/3

Nyelv: magyar

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadások legalább 50%-án.

Félévközi számonkérések: -

Félév végi osztályzat: Szóbeli vizsga alapján, melyen minden segédeszköz (pl. nyomtatott jegyzet) használható, a cél az anyag minél mélyebb megértése.

Konzultációk előzetes bejelentkezés alapján

Tematika

Az elmúlt évtizedben az elektronikai eszközök miniatürizálása áttörő fejlődésen ment keresztül. A mindennapjainkban használt készülékek építőkövei már súrolják a nanométeres mérethatárt, így a további méretcsökkentés nem egyszerű technológiai probléma. A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez, melyek feltérképezése és megértése a nanofizikai alapkutatás komoly kihívása. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani, elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes megértésén keresztül.

Bevezetés, félvezető nanoszerkezetek készítése (1. óra)

Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában; félvezető ipar fejlődése; félvezető heteroátmenetek, kétdimenziós elektrongáz; nanostruktúrák készítése

Nanovezetékek (2-3. óra)

Diffúzív és ballisztikus nanovezetékek; ballisztikus transzportkísérletek; kvantum vezetékek - Landauer formalizmus; vezetőképesség kvantálás; 4-pont ellenállás mérése; kölcsönhatási jelenségek nanovezetékekben

Interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben (4. óra)

Ellenállások koherens és inkoherens sorba kapcsolása egycsatornás nanovezetékben; Aharonov - Bohm effektus mezoszkópikus gyűrűkben; környezet miatti koherenciavesztés; vezetőképesség fluktuációk; gyenge lokalizáció; elektron - elektron kölcsönhatás diffúzív vezetőkben

Kvantált Hall effektus (5-6. óra)

Egész számú kvantum Hall effektus, Landau szintek, élállapotok, rendezetlenség szerepe.

A zaj mint jel (7-8. óra)

A zaj definíciója, a zaj típusai; zajsűrűség számolása egycsatornás kvantumvezetékben; sörétzaj kvantum pont-kontaktusban; véges frekvenciás zaj, zérusponti fluktuációk zaja; sörétzaj diffúziv nanovezetékekben; töltéshordozók töltésének mérése; klasszikus és kvantum káosz kaotikus billiárdokban; nyalábosztós kísérletek, kétrészecske interferencia; Hanbury Brown & Twiss kísérlet fotonokkal és elektronokkal

Kvantum dotok (9-12. óra)

Kvantum dotok alapjai; kvantum dotok, mint mesterseges atomok, kvantum dot alkalmazasok, dupla kvantum dotok, kvantum dot, mint Spin Qubit