当前位置:文档之家› 清华大学微电子与纳电子学本科课程介绍

清华大学微电子与纳电子学本科课程介绍

清华大学微电子与纳电子学本科课程介绍
清华大学微电子与纳电子学本科课程介绍

微电子与纳电子学系

00260011 晶体管的发明和信息时代的诞生1学分16学时

The Invention of Transistors and the Birth of Information Age

晶体管的发明,是二十世纪最重要的科技进步。晶体管及以晶体管核心的集成电路是现代信息社会的基础,对社会的进步起着无以伦比的作用。晶体管的发明,源于19世纪末20世纪初物理学、电子学以及相关技术科学的迅速成熟。晶体管的发明造就了一大批物理学家、工程师。晶体管的发明,也随之产生了许多著名的研究机构与重要的公司,如贝尔实验室、仙童公司、Intel等都与晶体管的发明密切相关。“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失”。晶体管发明作为现代科技史上的重大事件发生过鲜为人知的重要经验和教训,涉及科研管理、人才和科学方法等诸多方面,可以从成功和失败两个方面为后人提供十分重要的借鉴与启示。本课程试图从晶体管的发明到信息社会的诞生,探讨技术革命和创新的方向,为大学低年级学生将来从事科学研究建立正确的思想观。所讨论的课题包括,科学预见和准确选题的重要性、科学研究的方法、放手研究的政策、知人善任和合理配备专业人才等。

00260051 固体量子计算器件简介1学分16学时

Introduction to Solid-State Quantum Computing Devices

作为量子力学和信息学的交叉,量子信息学是最近二十多年迅速发展起来的新兴学科,量子信息处理技术能够完成许多经典信息技术无法实现的任务。比如,一旦基于量子信息学的量子计算机得以实现,其在几分钟内就可解决数字计算机几千年才能解决的问题,那么用它就可及时地破解基于某些数学问题复杂性假定之上的传统保密通信的密钥,从而对建立于经典保密系统行业的信息安全构成根本性的威胁。这种新兴技术的实现可以直接地应用于国防,政治,经济和日常生活。本课程在此大的学术背景下展开,主要介绍最有希望成为量子比特的固体量子相干器件的基本原理和目前的研究状况,以及如何用这些器件实现量子计算。

00260061 量子信息处理的超导实现1学分16学时

Quantum Information Process and Its Implementation with Superconducting Devices

基于半导体集成电路的经典信息处理技术已渗透到我们生活的各个方面,信息处理器件,例如个人电脑和手机,为我们生活质量的提高提供了强有力的技术支持。但是经典信息处理技术的继续发展面临着技术上的瓶颈,其性能很难在现有技术路线上继续提高。一种新型的完全基于量子力学原理的量子信息处理技术,有望提高信息处理的效率并解决一些经典信息处理技术无法解决的问题。量子信息处理技术的成功实施,将为我们提供绝对保密的量子通信技术和高效的量子计算机。本课程将学习量子信息处理的基本原理;超导材料的基本特性以及利用超导器件实现量子信息处理的原理与方法。通过文献调研和小组讨论等方式了解利用超导器件实现量子信息处理的最新进展和面临的挑战,探讨可能的解决方案。

30260032 MEMS与微系统2学分32学时

MEMS and Microsystems

MEMS与微系统是一门前沿交叉学科,将对生物医学、汽车、仪器、化学能源、通讯、纳米科学、航空航天、等领域产生重大影响。本课程将在讲授MEMS多学科基础知识的基础上,系统讲述微机电系统的设计及加工技术,包括微电子机械系统原理、设计方法、体和表面微加工技术,以及微电子机械系统在生物医学、汽车、化学能源、通信等领域的应用。主要采用讲授的方式完成。重点内容包括微系统的基本力学和建模方法、表面微加工和体微加工技术、微型传感器原理及设计制造、微型执行器、RF MEMS典型器件、光学MEMS的分析与设计、微流体与芯片实验室、BioMEMS等。

30260063 微电子器件与电路3学分48学时

Microelectronic Devices and Circuits

本课程内容涵盖微电子学专业所需掌握的主要基础知识,包括半导体材料与集成电路制造工艺的简单介绍、然后再学习半导体物理基本知识、重点讨论pn结二极管、双极型晶体管和MOS场效应晶体管等半导体器件的结构、制备与工作原理,最后还将介绍微电子器件的最新进展以及集成电路的分析与设计技术。通过本课程的学习,学生将对微电子专业从物理到电路有一个全面的了解,重点在掌握半导体器件的工作原理及在集成电路中的应用。还将了解微电子的应用领域及研究热点、学科方向与发展趋势等内容。微电子专业的学生在本课程的基础上,能顺利进入后续课程的学习。对于非微电子专业的学生,本课程将为其进入微电子学研究领域或与微电子学相关的交叉学科,打下一个初步扎实的基础。

30260072 微电子工艺技术2学分32学时

Microelectronics Fabrication Technology

本课程主要讲授硅集成电路制造的工艺。首先,在介绍单晶硅的生长、晶园的制备以及集成电路制造污染控制方法和制造环境后,重点学习微电子制造工艺各单项工艺的基本原理(包括氧化、扩散、离子注入、薄膜淀积、快速退火、光刻、刻蚀、金属化工艺等),并了解常用的工艺检测方法、集成电路工艺集成技术和工艺技术的发展趋势等。其次,课外通过计算机模拟试验,学习氧化、扩散、离子注入等工艺设备的简单操作和模拟方法。第三,课外组织观看工艺录像,并到微电子学研究所集成电路试验线参观进行现场讲解。

30260093 固体物理学3学分48学时

Solid State Physics

固体物理学是固体材料和固体器件的基础。该课程主要研究晶体的结构及对称性,晶体中缺陷的形成及特征,晶格动力学,能带理论的基础知识以及晶体中的载流子输运现象等。是微纳电子专业的核心课。

30260103 半导体物理学3学分48学时

Semiconductor Physics

主要讲授半导体材料的基本物理知识,半导体器件基本结构的工作原理。主要内容包括:半导体材料基本性质(能带结构),半导体中的电子态和平衡载流子统计,载流子的输运过程(非平衡载流子,过剩载流子的产生和复合,载流子的漂移、扩散,散射,热载流子效应,电流连续性方程),PN同质和异质结、金属-半导体接触的电学特性,MOS结构物理,半导体基本光电特性

30260112 微电子工艺技术(英) 2学分32学时

Integrated Circuit Fabrication Processes

Integration density and performance of digital and analog integrated circuits have undergone an astounding revolution in the last few decades. Although innovative circuit and system design can account for some of these performance increases, technology has been the main driving force. This course will examine the basic micro fabrication process technologies that have enabled the integrated circuit revolution and investigate newer technologies. The goal is to first impart a working knowledge of the methods and processes by which micro and nano devices are constructed, and then teach approaches for combining such methods into process sequences that yield arbitrary devices. Although the emphasis in this course is on transistor devices, many of the methods to be taught are also applicable to MEMS and other micro-devices.

This course is designed for students interested in the physical bases and practical methods of silicon VLSI chip fabrication, or the impact of technology on device and circuit design.

30260133 电子学基础3学分48学时

Fundamentals of Electronics

本课程主要内容:电路原理部分包括电路基础、电路分析方法、正弦量与频率分析、一阶二阶瞬态等内容。电子电路部分包括集成电路工艺流程与MOS晶体管的IV特性、共源放大器、共栅放大器和源级跟随器、电流镜和电流源、差分放大器、反馈分析与频率补偿、运算放大器与应用电路、双极型电路基础等内容。

40260012 量子信息学引论2学分32学时

Introduction to Quantum Information Science

量子信息学是运用量子力学基本原理进行信息的编码、通信与处理的新兴交叉学科。本课程深入浅出地介绍量子信息科学领域的主要思想与方法,一方面提供理解量子信息学所需的物理、数学、计算机科学的知识背景,另一方面使大家理解并掌握本领域的基本工具与结果。具体内容分为八章。第一章介绍量子信息学的历史发展和基本概念,突出一些重要的待解决的问题。第二章深入介绍量子信息学所需的量子力学的基本概念。第三章深入介绍量子信息学所需的计算机科学的基本概念,如图灵机、线路、计算资源的量化、计算复杂性等。第四章描述量子计算所需的基本元件和许多基本操作。第五章讲解量子傅立叶变换及其在因数分解与离散对数问题中的应用,并解释这些结果对于密码学的重要性。第六章对量子搜索算法进行扼要的讲解。第七章采用实验中已经成功实现的例子,讲解量子计算机的一般设计原则与物理实现的满意判据。第八章讲解量子信息学的最新进展. 内容以同学们的报告为主。

40260033 模拟集成电路分析与设计3学分48学时

Analysis and Design of Analog Integrated Circuits

本课程介绍模拟集成电路的分析与设计方法,引导和帮助学生学习基础电路理论,实现简单的模拟集成电路。课程可分成3个部分:分别是电路理论知识、电路仿真和版图介绍。课程以讲述电路理论为主,通过电路仿真对电路理论加以验证和应用,最后介绍版图、流片方面的内容,使学生对全定制集成电路的设计流程有一个初步的了解。本课程先讲述器件模型,它是模拟集成电路设计的基础。然后说明基本电路的分析和设计方法,它是课程的主要内容。围绕如何设计和使用运算放大器,分析构成运算放大器的单管放大电路、差分电路、电流源及电流镜;讲解运算放大器在使用中涉及的反馈理论和反馈系统的频率补偿方法;研究两个重要的电路指标——噪声和非线性失真;介绍以运放为基础的开关电容电路。此外将介绍有关电路仿真和版图的基础知识。通过这样的课程安排,希望学生能掌握分析电路的方法、完成运算放大器的设计。

40260043 超大规模集成电路CAD 3学分48学时

Very Large Scale Integrated Circuit CAD

课程内容主要为集成电路计算机辅助设计技术,要求掌握原理和EDA设计方法。具体内容包括:VLSI CAD 基本算法;仿真方法;高层次综合;逻辑综合;形式验证;测试方法;物理设计-版图分割、布局布线、压缩。EDA工具实验包括:VCS, Design Compiler, Formality, TetraMax, Astro等各种EDA工具的使用。通过对这门课程的学习,学生可以掌握VLSI计算机辅助工具的基本原理和方法,可以独立使用各种最新的集成电路设计工具。通过选做实验,学生还可以进一步掌握自行设计集成电路辅助工具的基本方法。

40260063 集成电路课程设计3学分48学时

Project on Integrated Circuits Design

本课程为加强学生的电路设计与分析能力、掌握集成电路的设计流程而设立的,主要内容包括:集成电路的基本概念;集成电路的工艺与版图流程;集成电路中的元件;版图设计规则;版图识别和提取电路;全定制设计流程的介绍;全定制设计流程中的电路设计、电路仿真、版图编辑、版图验证、寄生参数提取、后仿真等内容;基于单元综合的设计流程的介绍;基于单元综合设计流程中的代码设计、仿真、综合、布局布线、验证等内容。课程项目设计一个10-bit循环式模数转换器的电路设计、仿真和版图设计,要求最后提交整个转换器的版图,并提交标准的项目设计报告。

40260082 专业英语2学分32学时

Specialty-reading in English

面向本科高年级学生开设的一门旨在提高学生在微电子与集成电路专业领域英语阅读、翻译及写作水平的任选课程。根据微电子学专业的具体要求,本课程选用最新英文原版教科书的相关章节、和相关的英语读物做教材,其中包括不同风格的英文研究论文,并辅以相应的音像资料、以及英语演讲等,力求使学生在微电子学专业英语的听、说、写等方面有所提高。

40260092 集成传感器2学分32学时

Integrated Sensors

本课程面向全校电类各专业的学生,介绍各种集成传感器的原理和设计。内容包括传感器的材料、传感器设计原理、传感器集成方法、传感器信号的转化和驱动电路、智能和网络传感器的基本结构。介绍了压力、加速度等力学传感器、磁传感器、声学传感器、温度传感器、湿度传感器、气体和离子等化学传感器、生物传感器。重点是各种传感器的设计原理和集成方法,让学生掌握现代传感器的制作及其应用。

40260103 数字集成电路分析与设计3学分48学时

Digital Integrated Circuit Design

本课程讲授数字集成电路的分析与设计,以CMOS集成电路为主,在回顾集成电路器件的基础上讲授CMOS 反相器、组合逻辑电路和时序逻辑电路的工作原理,互连线的寄生参数和延时模型,算术运算逻辑功能单元以及半导体存储器的结构与实现,并介绍数字集成电路与系统的分析方法和设计流程。针对数字集成电路的各种类型和基本单元,通过课堂授课、答疑讨论、作业、模拟实验和课程设计等环节,培养学生分析和设计数字集成电路与系统以及优化电路结构、面积、速度和功耗等方面的能力。

40260112 纳电子学导论2学分32学时

Introduction to Nanoelectronics

本课程为微纳电子学系本科专业课程。通过本课程学习,掌握纳电子学的基本概念、原理、方法与技术,了解微电子向纳电子发展的学科与技术前沿。课程的重点教学内容包括纳米CMOS技术、共振隧道现象与器件、单电子器件、碳纳米管电子学、自旋电子学、超导电子学、量子信息处理、分子电子学、纳电子机械系统、纳电子工艺等方面的基本知识,以及纳电子相关领域的前沿进展。

40260141 微纳电子实验A 1学分32学时

Lab. Work of Microelectronics and Nanoelectronics A

我们开了如下几个实验:1)集成电路测试实验数字集成电路测试(包括功能,最高工作频率各种直流参数测试)A/D及D/A转换器测试(数、混合电路测试)2)计算机模拟实验:包括集成电路工艺模拟、器件模拟、Spice模型参数提取等;3)半导体器件实验:测MOSFET的三类I-V特性以获取:阈值电压VT、衬偏调制系数(体因子)γ、亚阈值斜率、反型层载流子迁移率。

40260151 微纳电子实验B 1学分32学时

Lab. Work of Microelectronics and Nanoelectronics B

本课程有如下几个实验:1. 半导体物理实验1) MOS高频C-V特性测量(计算二氧化硅中的固定电荷和可动电荷)霍尔效应实验2. 纳电子教学实验量子点红外探测器实验

40260162 微纳电子材料器件分析技术2学分32学时

The Characterization of Micro & Nano-electric Materials and Devices

本课程将介绍微纳电子材料等的表面形貌微观结构成分的分析测试方法,每一种分析技术中又介绍相关原理、分析方法、能达到的性能指标以及在微纳器件方面的具体应用,这对于微电子、纳电子、光电子以及材料、物理、化学等学科都非常重要。

40260173 数字集成电路分析与设计(英)3学分48学时

Digital Integrated Circuit Analysis and Design (English)

The main contents of this course consist of the following items:

1) CMOS Inverter

2) Analysis, design and implementation of the combinative and sequential logic circuit, arithmetic logic unit and architecture of the semiconductor memories.

3) Analysis of the interconnection model and parasitic effect.

4) Design flow and methodology of the digital integrated circuit design.

40260185 专业实践5学分

Professional Practice

大三夏季学期连续进行五周实习,实习内容必须是与学到书本理论知识有联系的研究课题,课题范围不做规定,但必须有一定的技术含量。

40260193 半导体器件电子学3学分48学时

Semiconductor Devices

本课程系统介绍了集成电路器件电子学,首先介绍学习半导体器件必须的知识,包括半导体物理和工艺的基本知识,以及金属-半导体接触和pn结理论,然后系统深入地阐述了双极晶体管和MOS场效应晶体管的工作原理和特性。

40260202 集成电路设计与实践2学分32学时

IC Design and Practice

本课程内容包括集成电路制造工艺的简单介绍、数字集成电路和模拟集成电路的基本知识、EDA软件的使用、集成电路的设计流程和设计技术,最后实际进行一个小规模电路的设计及最终版图实现。

40260212 通信系统与电路(英) 2学分32学时

Communication Systems and Circuits

This course gives insights into analog/digital communication systems with practical circuit design examples. Students are expected to learn both system and circuit design perspectives in modern communication IC design.

武汉大学微电子学与固体电子学研究生培养方案

微电子学与固体电子学专业攻读硕士学位 研究生培养方案 一、培养目标 本专业培养德、智、体全面发展的微电子学与固体电子学高层次专门人才。要求所培养的硕士研究生达到: 1、热爱祖国、热爱人民,认真学习并较好掌握马克思列宁主义理论。具有良好的道德修养和科学态度。愿意为祖国的现代化建设事业热忱服务。 2、具有严谨踏实的学风,较全面系统地掌握微电子学与固体电子学的基础理论和专业知识。注意跟踪了解微电子学与固体电子学发展的前沿动态。熟练掌握一门外国语。具有创新精神,能独立从事本专业的科研与技术开发工作。 3、身心健康。 二、研究方向 1、纳微电子学 纳米加工与纳米器件、宽带隙纳米材料与场效应晶体管、石墨烯材料与场效应晶体管、基于纳米结构的发光与显示器件等; 2、半导体传感电子学 压电、铁电、磁电材料与传感器件、电阻开关器件;氧化物光敏与气敏传感器件;GaN、ZnO、GaAs、硅等半导体光电材料与探测器等; 3、能源电子材料与器件 有机光伏电子学与器件、染料敏华太阳能电池、GaN/GaAs多结高效太阳能电池、新型高效硅太阳能电池等; 4、宽禁带半导体材料与器件 GaN、AlN、ZnO、MgO半导体材料与光电器件等; 5、微电子系统与集成电路设计 微纳电子器件模型设计、微电子系统与集成电路设计等; 6、磁电子学 磁电材料与传感器件、有机磁材料设计与计算、稀磁材料与器件等; 7、信息处理与微系统 基于大规模集成电路芯片的处理器系统;基于现代信号处理技术的图像增强、压缩、重建、识别算法与实现;高性能DSP与嵌入式CPU智能系统等; 8、生物医学电子学 生物医学微流纳流芯片、医学影像的特征信息提取算法研究、医学断层光电子技术等。

清华大学微电子学本科生培养

首页->人才培养->本科生培养 一、简介 微纳电子系本科生一级学科名称为电子科学与技术,二级学科名称为微电子学。共有2003级本科生92人,2004级本科生66人,2005级本科生67人。2007年微纳电子系开设了21门本科生课程,其中专业核心课8门,专业限选课5门,平台课2门,专业任选课4门,新生研讨课2门。 二、课程设置 ?课程编号:30260093 课程名称:固体物理学 课程属性:专业核心课 任课教师:王燕 内容简介:固体物理学是固体材料和固体器件的基础。该课程主要研究晶体的结构及对称性,晶体中缺陷的形成及特征,晶格动力学,能带理论的基础知识以及晶体中的载流子输运现象等。是微纳电子专业的核心课。 ?课程编号:40260103 课程名称:数字集成电路分析与设计 课程属性:专业核心课 任课教师:吴行军 内容简介:本课程从半导体器件的模型开始,然后逐渐向上进行,涉及到反相器,复杂逻辑门(NAND,NOR,XOR),功能模块(加法器,乘法器,移位器,寄存器)和系统模块(数据通路,控制器,存储器)的各个抽象层次。对于这些层次中的每一层,都确定了其最主要的设计参数,建立简化模型并除去了不重要的细节。 ?课程编号:40260173

课程名称:数字集成电路分析与设计(英) 课程属性:专业核心课 任课教师:刘雷波 内容简介:数字集成电路的分析与设计,包括:CMOS反相器、组合和时序逻辑电路分析与设计、算术运算逻辑功能部件、半导体存储器的结构与实现、互连线模型与寄生效应的分析。并介绍常用数字集成电路的设计方法和流程。 ?课程编号:30260072 课程名称:微电子工艺技术 课程属性:专业核心课 任课教师:岳瑞峰 内容简介:本课程授课目的是使学生掌握微电子制造的各单项工艺技术,以及亚微米CMOS集成电路的工艺集成技术。本课程讲授微电子制造工艺各单项工艺的基本原理(包括氧化、扩散、离子注入、薄膜淀积、光刻、刻蚀、金属化工艺等),并介绍常用的工艺检测方法和MEMS加工技术、集成电路工艺集成技术和工艺技术的发展趋势等问题。另通过计算机试验,可学习氧化、扩散、离子注入等工艺设备的简单操作和模拟。 ?课程编号:40260033 课程名称:模拟集成电路分析与设计 课程属性:专业核心课 任课教师:王自强 内容简介:本课程介绍模拟集成电路的分析与设计方法,帮助学生学习基础电路理论,实现简单的模拟集成电路。课程分成3个部分:电路理论知识、电路仿真和版图介绍。课程以讲述电路理论为主,通过电路仿真对电路理论加以验证,最后介绍版图、流片方面的内容,使学生对全定制集成电路的设计流程有初步了解。 ?课程编号:40260054

2017年清华大学电子系828初复试第一考研经验分享:xxx-nls

以梦为马,不忘初心 考研一路走来,师兄师姐研友朋友给与过我很多帮助。如今,我如愿进入清华电子系读研,也希望这份经验贴能够为后来的学弟学妹们提供一点参考。 简单自我介绍一下吧。我本科就读于北京航空航天大学通信工程,考研初试总分为436,其中数学147,英语83,政治76,信号130。复试成绩422.56,总成绩排名第一,成功考上电子系专硕。下面从考试科目、录取情况、参考书目、复习过程、复习思路、专业课的重点内容、复试等七个方面向大家介绍一下清华828考研的情况。 一、考试科目简介 828信号与系统是清华电子系考研信息与通信工程必考专业科目,电子与通信工程选考科目之一,分值150分,考试时间3个小时,一般位于考研第二天下午考查。 信号与系统是电子类专业的一门必修的专业基础课,它前面承接电路分析、高等数学、线性代数等科目,同时也是后续数字信号处理、图像信号处理、雷达原理、通信原理等科目的基础。信号与系统问题的无处不在,在众多学校专业课考试两三门科目的背景下清华电子只考一门,足以可见清华对信号与系统的重视。学好信号与系统不仅是考研成功的关键,对于未来在通信领域进行科学研究也至关重要。 二、录取情况分析 2017年清华电子系统招录取学硕5人(其中电子科学与技术1人,信息与通信工程4人),专硕21人。入围复试人数共43人,其中电子科学与技术3人,信息与通信工程7人,电子与通信工程33人。复试分数线如下表所示。

综合往年招生计划,电子系每年统招录取学硕4到5人,专硕20到25人。 三、复习参考书目 根据新祥旭学姐学长给我推荐的参考书目如下: 1.专业课: 《信号与系统(第三版)》郑君里高等教育出版社 《信号与系统(第二版)》奥本海姆西安交通大学出版社 《数字信号处理(第四版)》程佩青清华大学出版社 2.数学: 《考研数学复习全书》李永乐国家行政出版社 《数学基础过关660题》李永乐国家行政出版社 《数学历年真题权威解析》李永乐国家行政出版社 3.英语: 《历年考研英语真题》华研外语世界图书出版公司 4.政治: 肖秀荣的一整套书

清华大学微电子本科生培养课程设置.

一、简介 微纳电子系本科生一级学科名称为电子科学与技术,二级学科名称为微电子学。 二、课程设置 课程编号:30260093 课程名称:固体物理学 课程属性:专业核心课开课学期:09秋 任课教师:王燕 内容简介:固体物理学是固体材料和固体器件的基础。该课程主要研究晶体的结构及对称性,晶体中缺陷的形成及特征,晶格动力学,能带理论的基础知识以及晶体中的载流子输运现象等。是微纳电子专业的核心课。 课程编号:40260103 课程名称:数字集成电路分析与设计 课程属性:专业核心课开课学期:09秋 任课教师:吴行军 内容简介:本课程从半导体器件的模型开始, 然后逐渐向上进行, 涉及到反相器, 复杂逻辑门 (NAND , NOR , XOR , 功能模块(加法器,乘法器,移位器,寄存器和系统模块(数据通路,控制器,存储器的各个抽象层次。对于这些层次中的每一层,都确定了其最主要的设计参数,建立简化模型并除去了不重要的细节。 课程编号:40260173 课程名称:数字集成电路分析与设计(英 课程属性:专业核心课开课学期:09秋 任课教师:刘雷波

内容简介:数字集成电路的分析与设计,包括:CMOS 反相器、组合和时序逻辑电路分析与设计、算术运算逻辑功能部件、半导体存储器的结构与实现、互连线模型与寄生效应的分析。并介绍常用数字集成电路的设计方法和流程。 课程编号:30260072 课程名称:微电子工艺技术 课程属性:专业核心课开课学期:09秋 任课教师:岳瑞峰 内容简介:本课程授课目的是使学生掌握微电子制造的各单项工艺技术, 以及亚微米 CMOS 集成电路的工艺集成技术。本课程讲授微电子制造工艺各单项工艺的基本原理(包括氧化、扩散、离子注入、薄膜淀积、光刻、刻蚀、金属化工艺等,并介绍常用的工艺检测方法和 MEMS 加工技术、集成电路工艺集成技术和工艺技术的发展趋势等问题。另通过计算机试验,可学习氧化、扩散、离子注入等工艺设备的简单操作和模拟。 课程编号:40260054 课程名称:半导体物理与器件 课程属性:专业核心课开课学期:09春 任课教师:许军 内容介绍:主要讲授半导体材料的基本物理知识,半导体器件的工作原理以及现代半导体器件的新进展。主要内容包括:半导体中的电子态和平衡载流子统计,载流子的输运(非平衡载流子,产生和复合,载流子的漂移、扩散,电流连续性方程, PN 结二极管和双极型晶体管,场效应晶体管,半导体光电器件,纳电子器件基础。 课程编号:40260033 课程名称:模拟集成电路分析与设计 课程属性:专业核心课开课学期:09春 任课教师:王自强

【清华考博辅导班】清华微电子与纳电子学系2019年博士招生简章录取办法考博经验

【清华考博辅导班】清华微电子与纳电子学系2019年博士招生简章 录取办法考博经验 启道考博分享 一、清华微电子与纳电子学系简介-启道 微电子所成立于1980年,其前身是原无线电电子学系1957年创办的半导体教研组,是专门从事微电子学和纳电子学领域高层次人才培养和科学研究的机构。微纳电子系建于2004年,是清华大学微纳电子学科的教学和科研机构,主要从事前沿科学研究,产出对本学科有重大影响的科研和学术成果,培育微电子和纳电子领域的学术大师和优秀人才。三十多年来,微纳电子系/微电子所在我国半导体及集成电路发展史上取得了一系列代表国家水平、具有标志性的成果,为中国的半导体事业发展做出了突出贡献,累计获国家奖励9项,省部级奖励30多项。微纳电子系/微电子所下设有固体器件与集成技术研究室、集成电路与系统设计研究室、微纳器件与系统研究室和CAD技术研究室四个研究室和微纳电子技术支撑平台。2018年3月共有教职工78人,其中教授、研究员16人,副教授、副研究员、高级工程师和高级实验师36人。经过三十多年的发展,微纳电子系/微电子所形成了微纳电子学和集成电路与系统两个研究方向,建立了比较完善的硅基微电子研究体系,培养了大批高素质的优秀人才,是中国微纳电子学科研和人才培养的重要基地之一。 二、清华微电子与纳电子学系博士招生简章-启道 (一)应届本科生推荐免试攻读博士学位研究生 按《清华大学 2019 年接收外校推荐免试攻读博士(硕士)学位研究生的有关要求》和《清华大学关于 2015 级本科生推荐免试攻读研究生的若干规定》申请。 (二)硕博连读生 按《关于在校硕士生硕博连读的招生办法》要求申请。 (三)公开招考博士生 1.申请条件 符合《清华大学 2019 年博士研究生招生简章》中的报考条件。 2.申请时间 申请人需于 8 月 24 日-9 月 7 日登录 https://www.doczj.com/doc/f011755143.html, 按相关要求完成网上报名手续。

清华大学2015年电子工程系统考硕士复试名单

清华大学2015年电子工程系统考硕士复试名单 2015年3月10日 总分备注考生编号政治英语数学专业课成 绩1000350231105486270148139419 1000350231105026066144148418 1000350231101436853138134393 1000350231105506272133125392 1000350231092455571121140387 1000350230006666451134133382 1000350231094286058139125382 1000350231105496367138111379 1000350230005845567133123378 1000350230005905973135111378 1000350230006685966136110371 1000350231105036353135120371 1000350231073325781121106365 1000350230005897158120105354 1000350231094275557105131348 100035023107584655812893344 100035023109426625713193343 1000350231092476978142116405 1000350231086896765142121395 1000350231064807067139111387 1000350230006436871140107386 1000350231076946767130122386 1000350231080466068143115386 1000350231103096671132117386 1000350230006426577138105385 1000350230006476359148114384 1000350231078196967142105383 1000350230006245960150110379 1000350231101035966133116374 1000350230006186861140104373 1000350231104646050140123373 1000350231105526351142102358 100035023000622566614094356 1000350231075865767100130354 1000350231062936255136100353

微电子学与固体电子学

080903 微电子学与固体电子学

北京大学--信息科学技术学院-- 微电子学与固体电子学 中国科学院--半导体研究所-- 微电子学与固体电子学 中国科学院--电子学研究所-- 微电子学与固体电子学 北京交通大学--电子信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 北京理工大学--信息科学技术学院-- 微电子学与固体电子学 北京邮电大学--电子工程学院-- 微电子学与固体电子学 南开大学--信息技术科学学院-- 微电子学与固体电子学 天津大学--电子信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 北京工业大学--电子信息与控制工程学院-- 微电子学与固体电子学 北京工业大学--嵌入式系统重点实验室-- 微电子学与固体电子学 天津工业大学--信息与通信工程学院-- 微电子学与固体电子学 天津理工大学--电子信息与通信工程学院-- 微电子学与固体电子学 河北大学--电信学院-- 微电子学与固体电子学 燕山大学--车辆与能源学院-- 微电子学与固体电子学 大连理工大学--物理与光电工程学院-- 微电子学与固体电子学 大连理工大学--电子与信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 辽宁大学--物理系-- 微电子学与固体电子学 沈阳工业大学--信息科学与工程学院-- 微电子学与固体电子学 吉林大学--电子科学与工程学院-- 微电子学与固体电子学 长春理工大学--理学院-- 微电子学与固

体电子学 哈尔滨工业大学--航天学院-- 微电子学与固体电子学 中国科学技术大学--理学院-- 微电子学与固体电子学 武汉大学--物理科学与技术学院-- 微电子学与固体电子学 复旦大学--信息科学与工程学院-- 微电子学与固体电子学 中国科学技术大学--合肥智能机械研究所-- 微电子学与固体电子学 黑龙江大学--电子工程学院-- 微电子学与固体电子学 复旦大学--微电子研究院-- 微电子学与固体电子学 兰州大学--物理科学与技术学院-- 微电子学与固体电子学 山东大学--威海分校-- 微电子学与固体电子学 山东师范大学--物理与电子科学学院-- 微电子学与固体电子学 上海交通大学--微电子学院-- 微电子学与固体电子学 上海交通大学--微纳米科学技术研究院-- 微电子学与固体电子学 华东师范大学--电子科学技术系-- 微电子学与固体电子学 上海大学--材料科学与工程学院-- 微电子学与固体电子学 同济大学--电子与信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 厦门大学--物理系-- 微电子学与固体电子学 厦门大学--电子工程系-- 微电子学与固体电子学 福州大学--物理与信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 河北工业大学--信息工程学院-- 微电子学与固体电子学 景德镇陶瓷学院--专业列表-- 微电子学与固体电子学 上海交通大学--空天科学技术研究院-- 微电子学与固体电子学 中南大学--物理科学与技术学院(物理学

2019年清华大学微电子与纳电子学系全国优秀大学生夏令营

2019年清华大学微电子与纳电子学系 全国优秀大学生夏令营 为了促进中国高校优秀大学生之间的学术交流,向各校优秀学生提供了解清华大学微电子与纳电子学系/微电子学研究所的机会,清华大学微电子与纳电子学系将举办全国优秀大学生夏令营活动。 本次夏令营活动将于7月中旬(10~12日)在清华大学校内举行,内容包括学科前沿讲座、师生座谈、参观访问等。举办夏令营的具体地点、日程安排及考核办法等,将在夏令营活动举办前一周正式通知入选营员,并在清华大学微电子与纳电子学系/微电子学研究所网站上公布。 入营人数将根据报名情况来确定,计划招收80名学员。最终入选的优秀营员名单将在清华大学微电子与纳电子学系/微电子学研究所网站上公布并直接通知学员本人(以电子邮件形式),未收到通知者即为未入选者,不再另行通知。 夏令营期间,我系将全程为所有参营学员提供食宿服务,营员往返交通费自理。 一、申请资格 1.申请者应为全国各高校本科三年级在校生(2020届毕业生); 2. 申请者应主要为微电子学及相关专业本科生,同时欢迎对微电子学科具有浓厚兴趣的优秀理工科学生申请; 3. 英语水平良好,达到国家六级水平(TOFEL、GRE、雅思成绩可供参考); 4. 有可能获得所在学校当年研究生推荐免试资格。 二、申请材料 1. 清华大学微电子与纳电子学系全国优秀大学生夏令营申请表1份(附件1:申请表) 2. 个人陈述1份; 3. 专家推荐信2封(附件2:专家推荐信),即需要2位副教授以上职称专家分别推荐,且密封并在封口骑缝处签字; 4. 本科阶段成绩单1份(教务部门盖章原件); 5. 本科阶段成绩排名证明1份(教务部门盖章原件); 6. 获奖证书(如有)复印件1份; 7. 国家英语六级考试成绩或TOEFL成绩、GRE/GMAT成绩等体现自身英语水平的证明材料复印件1份; 8. 申请人还可提交体现自身学术水平的代表性论文、出版物或原创性工作成果等材料的复印件1份。 请按以上顺序排列材料,提供的申请材料一律不退还。(附件3:安全协议书) 三、申请方式 请将纸质申请材料邮寄至如下地址: 北京市海淀区清华大学微电子所业务办206房间,钱老师(收)邮政编码:100084 信封上注明“夏令营申请材料”。夏令营活动报名纸质材料接收截止时间为6月10日(以当地邮戳为准),过期不再接受申请。 清华大学微电子与纳电子学系 2019年05月05日

李健的才华与清华电子系

李健作为清华的学霸,其才华也是特别出众 李健,1974年9月23日出生于黑龙江省哈尔滨市,中国内地流行乐男歌手、音乐制作人,毕业于清华大学电子工程系。 说起李健,可能很多人都很熟悉,他的才华和气质可以说很出众了,他的声音总是那么的清澈,仿佛可以让人忘了白天发生的一切烦恼,在另一方面,他又是作为清华的一名大学霸,可以说让人十分的仰慕了,他喜欢穿西装,也是发散着特殊的绅士魅力。 他出生在黑龙江的哈尔滨,他的才艺可以说和他的家庭有很大的关系了。他爸爸妈妈都是以文艺出身的,所以他家是一个文艺之家了,小时候他父母对他的培养就多元化,像戏曲和武术等等,他都是特别感兴趣,他尤其喜欢武术,所以说他小时候算是一个孩子王了,到处也是喜欢调皮捣蛋,这也是很多小孩子的共性,但是他很不普通。虽然经常和同学有摩擦,但是这并没有影响到他的学习,他成绩一直很优秀。 很多人对于一些爱好的启蒙,都是从电影开始的。那时候李健还是读初中,但是看了路边吉他队之后,他对于吉他也是产生了浓厚的兴趣,但是家里面经济也没有很宽裕,他母亲也是用了将近三个月的工资才帮李健买了他心心念念的吉他,他也是倍感珍惜,而那时候的音乐也是往吉他这方面靠拢,所以这也是加大了他对于吉他的热爱。 我对他产生浓厚的兴趣还是因为他是清华毕业的,毕竟娱乐圈学霸还真是不多。学霸不是一朝一夕能够养成的,但是可以抓住很多机会。我们都知道很多高校为了能吸引人才,也是想尽了办法,但是那时候清华就有了冬令营的这种方式,李健毕竟小时候就有了很多的才艺,所以在冬令营的一些比赛中,他也是获得了全国第一的成绩,因此也是加了定向的五十分,虽然使得他考入清华会简单一点,但是之后能顺利进入还是能证明他的足够优秀,毕竟换作是大部分人,加一百分也是无济于事。 在大学期间的李健同样是很优秀的,不仅担任了班长职务,在很多的活动中也是展现了自己的能力。他那时和清华同学一拍即合成立了自己的组合,而且发表了他们的专辑,而且还获得了许多的大奖。但是因为两个人的歌曲观念渐行渐远,后来李健选择了单飞,而且发表了自己的专辑,他自己主场的演唱会也是很圆满的落幕,他自己也是很有才华,所以创作了很多的原创歌曲,而且非常适合他自己的演唱方式。 李健在音乐方面有很高的造诣,但是都是他自身的努力得来的,没有谁是天生就对哪方面有着比别人高的成就,很多人觉得李健凭借着运气考上了清华大学,然后又有着好的运气组合了水木年华,后来出了一个专辑迅速蹿红,但是他们不知道的是李健对于音乐的追求有多么的纯粹,他不想随波逐流的创造市场音乐,所以他退出了水木年华组合,开始了自己的北漂生活。 这是真正的北漂生活,没有任何名气,也没有自己的事业,他每天在自己租的房子里苦练吉他和音乐,可以想象一下,在寒冷冬天的北京,一个四合院的小房间里亮着灯,里面传来一串串的音符。这个时候的李健真的特别的穷,他会为了生计去商场的促销活动上演唱,那时候台下都是大爷大妈,他一唱歌三楼的顾客都会伸着脖子往下看,音响设备也很不好,所以

集成电路工程-清华大学

微纳电子学系 集成电路工程领域(全日制工程硕士专业学位研究生) 一、培养目标和要求 集成电路工程领域培养集成电路设计与应用高级工程技术人才和集成电路制造、测试、封装、材料与设备的高级工程技术人才。集成电路工程领域的工程硕士要求具备本领域扎实的基础理论和宽广的专业知识以及管理知识,较为熟练地掌握一门外国语,掌握解决集成电路工程问题的先进技术方法和现代技术手段,具有创新意识和独立承担解决工程技术或工程管理等方面实际问题的能力。 二、培养方式及学习年限 工程硕士生根据培养方式不同分为两大类: 1.参加全国硕士研究生统一考试,按照清华大学分数线由清华大学研究生院统一录取的 “全日制”工程硕士生;或从应届本科毕业生中,按照清华大学免试推荐录取原则,经免试推荐择优录取的“全日制”工程硕士生。学习年限一般为2~3年,论文工作时间从开题报告之日起至完成学位论文申请答辩之日止一般不少于一年。 2.来源于企事业单位的委托、定向培养类不离岗工程硕士生,或不脱产攻读工程硕士学位 的研究生,或来源于应届本科毕业生,经参加全国工程硕士研究生入学考试,并通过清华大学复试,由清华大学研究生院统一录取。课程学习时间一般为一年到一年半,学习年限最长不超过5 年。论文工作时间(从选题报告通过之日起至论文送评阅前止)一般不少于一年半。 三、适用领域 集成电路工程领域。 四、学分要求 攻读工程硕士专业学位的研究生,需获得学位要求学分不少于32,其中考试学分不少于22。具体如下: 1、必修课程不少于23学分 2、选修课程不少于6学分 3、必修环节3学分 五、课程设置 (一)必修课程(不少于23学分,其中考试学分不少于20学分)

清华大学电子工程系学科方向

电子工程系学科设置? 通信与信息系统 信号与信息处理 电磁场与微波技术? 物理电子学 电路与系统 电子工程系教学工作? 年本科开课目录? 年研究生课程目录? 各研究所教研室介绍 信息光电子研究所? 一、情况介绍和研究方向 二、年在研的科研项目? 三、课题组介绍() 通信与微波研究所? 一、情况介绍和研究方向 二、年在研的科研项目? 三、课题组介绍() 通信技术方向 电磁场与微波技术方向? 高速信号处理与网络传输研究所 一、情况介绍和研究方向 二、年在研的科研项目 网络与人机语音通信研究所? 一、情况介绍和研究方向? 二、年在研的科研项目 三、研究方向()? 图象图形研究所 一、情况介绍和研究方向 二、年在研的科研项目

三、联系方式? 电路与系统教研室 一、情况介绍和研究方向? 二、年在研的科研项目? 三、研究方向()

电子工程系学科设置 专业设置 本科生专业: ?电子信息科学类 研究生专业: 一级学科???二级学科 电子科学与技术???物理电子学 ????电路与系统 ??????微电子学与固体电子学 ??????电磁场与微波技术 信息与通信工程??通信与信息系统 ??????信号与信息处理 ????电子与通信工程(工硕) 通信与信息系统 学科方向:通信与信息系统 研究课题:、信息传输与接入 、数字信号处理与终端技术 、无线通信技术与系统 、通信网络与交换技术 、通信与信息系统的仿真与集成 依托国家重点实验室及相关学术领域: 微波与数字通信国家重点实验室、集成光电子学国家重点实验室 系内:微波与天线、信息光电子与光电子学、电路与系统、信号与信息处理 跨系、所:微电子学研究所、计算机科学与技术系、自动化系、电机工程与应用电子技术系、工程力学系、材料科学与工程系

清华大学微纳电子系课程

微电子与纳电子学系 00260011 晶体管的发明和信息时代的诞生 1学分 16学时 The Invention of Transistors and the Birth of Information Age 晶体管的发明,是二十世纪最重要的科技进步。晶体管及以晶体管核心的集成电路是现代信息社会的基础,对社会的进步起着无以伦比的作用。晶体管的发明,源于19世纪末20世纪初物理学、电子学以及相关技术科学的迅速成熟。晶体管的发明造就了一大批物理学家、工程师。晶体管的发明,也随之产生了许多著名的研究机构与重要的公司,如贝尔实验室、仙童公司、Intel等都与晶体管的发明密切相关。“以铜为鉴,可正衣寇;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失”。晶体管发明作为现代科技史上的重大事件发生过鲜为人知的重要经验和教训,涉及科研管理、人才和科学方法等诸多方面,可以从成功和失败两个方面为后人提供十分重要的借鉴与启示。本课程试图从晶体管的发明到信息社会的诞生,探讨技术革命和创新的方向,为大学低年级学生将来从事科学研究建立正确的思想观。所讨论的课题包括,科学预见和准确选题的重要性、科学研究的方法、放手研究的政策、知人善任和合理配备专业人才等。 00260051 固体量子计算器件简介 1学分 16学时 Introduction to solid-state quantum computing devices 作为量子力学和信息学的交叉,量子信息学是最近二十多年迅速发展起来的新兴学科,量子信息处理技术能够完成许多经典信息技术无法实现的任务。比如,一旦基于量子信息学的量子计算机得以实现,其在几分钟内就可解决数字计算机几千年才能解决的问题,那么用它就可及时地破解基于某些数学问题复杂性假定之上的传统保密通信的密钥,从而对建立于经典保密系统行业的信息安全构成根本性的威胁。这种新兴技术的实现可以直接地应用于国防,政治,经济和日常生活。本课程在此大的学术背景下展开,主要介绍最有希望成为量子比特的固体量子相干器件的基本原理和目前的研究状况,以及如何用这些器件实现量子计算。 00260061 量子信息处理的超导实现 1学分 16学时 Quantum information process and its implemention with superconducting devices 基于半导体集成电路的经典信息处理技术已渗透到我们生活的各个方面,信息处理器件,例如个人电脑和手机,为我们生活质量的提高提供了强有力的技术支持。但是经典信息处理技术的继续发展面临着技术上的瓶颈,其性能很难在现有技术路线上继续提高。一种新型的完全基于量子力学原理的量子信息处理技术,有望提高信息处理的效率并解决一些经典信息处理技术无法解决的问题。量子信息处理技术的成功实施,将为我们提供绝对保密的量子通信技术和高效的量子计算机。本课程将学习量子信息处理的基本原理;超导材料的基本特性以及利用超导器件实现量子信息处理的原理与方法。通过文献调研和小组讨论等方式了解利用超导器件实现量子信息处理的最新进展和面临的挑战,探讨可能的解决方案。 00260071 智能传感在社会生活中的应用 1学分 16学时 Smart Sensing in Social Activities 智能传感已经深入到社会生活的每个领域,深刻地影响着我们的社会组织方式和行为方式。本课程采用视频、图片等多媒体方式,以活泼生动地方式,向具有不同专业背景的学生深入浅出地讲述智能传感器及其在社会和生活中的应用。例如,在文化与智能传感器章节中,结合大家熟知的电影形象《指环王》中的“咕噜”,介绍智能运动传感器在电影制作中的应用;结合《机械战警》中的形象,介绍脑机接口传感器在脑神经科学研究及帕金森症等疾病治疗中的应用。在传感器与智能交通章节中,介绍汽车中种类繁多的传感器对未来无人驾驶汽车的作用。在传感器与智能家居章节中,介绍iphone手机中集成的多种传感器,及其功能扩展。在传感器与现代国防章节中,结合南斯拉夫亚炸馆事件,介绍控制炸弹穿透多层建筑后再爆炸的

中科院微电子学与固体电子学考研必读的经验

距离考研真正结束已经有好几个月了,好久没来逛论坛了,记得那时迷茫的我在论坛中一个个找帖子看,只要看到“微固”就一定会点进来看,找资料,请教问题。现在,终于告别了我的考研岁月,有辛酸、有汗水、更有一份份的感动,这其中的滋味,只有走过这段路的人才能真正体会得到!我想说,走过这段路的战友,不管结果如何,你们是真正的英雄!当你选择这条路的时候,其实你应经成功的战胜了自己! 说实话,我是二战过来的,考的是中国科学院大学微电子学与固体电子学,可惜败在了专业课上(虽然说专业课并不是很公平,自己复习的不好也是一个重要原因),之后就是毕业找工作,刚毕业出来什么都不懂,关键是工作又不是自己喜欢的,所以工作了三个月后我决定继续二战中科院。八月份,又回到熟悉的学校,熟悉的图书馆,记得坐在图书馆的第一个晚上,环顾四周,曾经的战友都不在了,一幅幅陌生的面孔,晚上从图书馆出来我哭了,不知道是什么感觉,就是控制不住我的泪水。心里的委屈无法倾诉,熟悉的地方,物是人非,那种感觉真的很辛酸!可是我在心底暗暗发誓:今年,我一定要考上! 我知道微固专业是中科院的三大王牌专业之一,每年的录取线都是领跑全院(今年是358),为了梦想,我想豁出去得了,冲!然后就是漫长的复习,从头开始,记得招生简章没出来之前,专业课我选的是固体物理,因为第一年看了一年固体物理的知识,学起来会快很多,命运给了我很大的恩惠。总之,老天给了我一个很好的开始毕竟有失也有得之前的复习也不全一无是处,所以说我更要加倍努力啦!有时候,考研真的单纯只是为了追逐那份心中的梦想,不去想考上了会怎么样,工作怎么样,心里会发誓一定要实现自己的梦想!为了证明自己!我的同学,第一年浙大落榜,第二年继续,这是一种怎样的精神在支持着?考研人,真的勇士!八月份,学校里各种辅导班都在上课,我报的新祥旭的专业课,按照老师的指导一步步地去看书复习,只要好好总结,学习效果还是很明显的。一家之谈,可能每个人的感受不一样吧!当然了有些就是不报班的同学学得也很不错! 在这里,我想把我数学的学习心得和大家分享一下,今年数学考的不是很好,120,本应该考得很好的,今年数学也较容易,结果考砸了。数学我买了一本李永乐的复习全书,个人觉得比陈文灯的好!主要是陈的书很多内容讲的太繁琐,很多讲题方法是很不错,讲了很多技巧,但是考研很少考到,所以我觉得与大纲偏离的太多。而李的书看起来就很舒服,讲的都是常见题型,常见解题方法,很多题型出的也很好。复习全书一定要认真做!我总共做了三遍,而且做数学题时把它当字典查,所以到最后这本书翻得实在是很烂。如果你觉得里面的题目不够做,可以再买一本660题,里面的小题都是很经典的! 专业课我想是大家比较关心的,因为考研的总分很大一部分取决于它!今年专业课考了130+,个人觉得也还有很大的提升空间,专业课也很简单,考试才考了一半我就已经完卷了,到最后也没有检查,就等着交卷迎接考研结束,现在想想挺后悔的。我本科学的就是微电子,考试指定的那本教材也是学过的。但是本科时没有好好学,基本上都是考研时才学通了这本书。相信拿到这本书在手里,你也是很难过的,全部都是公式,推导过程!翻一遍过来,头都大了。我当时也是这种感觉,该怎么学啊?当时我问一些学长,他们告诉我,要想把这本书学好,里面的所有公式都要会推导出来!我当时都蒙了,公式记都记不住怎么推啊?好多公式都很冗长!不过困难总是要克服的呀,只能咬咬牙,从头开始看吧!下面我来说说怎么学好这本书。我们都知道微固专业的基础是物理学方面的知识,所以说这本书是基础。不过我的建议是,如果你物理学的知识之前没有接触过,刚开始肯定很多内容都看不懂,但是不要求你看懂,你只要先了解一下基本概念就可以了。在知道都是讲一些什么的时候再回过头来详细地看。但是物理的一些内容要牵扯到量子力学的内容,主要是前面晶格结构的内容,我觉得如果大家不太了解的话,最好把这些书中的相关章节拿出来翻翻,了解一下也好,这些都是一些基础的东西。我想说一遍两遍看不明白很正常!慢慢自己琢磨,不懂就去问老师问同学,总会弄懂的。你要知道既然你选择了微固专业,就要做好吃苦的准备,相信自己一定行!永远不要灰心,你可以沮丧!但不可以放弃! 其次我想说,光看书也是不够的,要找一些题目来做,很多东西要通过做题才能真正掌握。其实我也知道普通物理的题目真的是很少!书店一般都买不到,课本后的习题也没有答案。但是困难来了,你要自己想办法!我也经常在网上下一些视频拿出来看,巩固专业基础的一些东西。我有一个同学,当时也考微固,我把这个视频拷给他,结果他只听了一两遍就不听了,说听不懂,我那个郁闷的啊唉。其实我想说每听一遍感觉都不一样,都有很多收获!觉得普通物理学得差不多了,就做点题目检验一下,要是有模糊的地方可以把教材拿出来再翻一翻,这样结合着看效果也不错。书上的很多公式自己慢慢去推导,多推导几遍就熟悉了,其实有些内容考试不考。书看过三遍左右的时候就要做真题了,历年真题,每一题都要做精做透!结合一些资料题目来做,课本上课后习题有很多也很好。平时可以把书合

微纳电子系2019年统考集成电路工程领域工程硕士拟录取

注:后附后续工作通知 微纳电子系2019 年统考集成电路工程领域工程硕士拟录取名单 直接报考考生拟录取名单 序号 姓名 考生编号 拟录取专业方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 1 周杨 100039026002089 集成电路工程 375 409 784 2 周恩光 100039026111909 集成电路工程 354 413.4 767.4 3 史宝 100039026111900 集成电路工程 35 4 411.8 765.8 4 隗元坤 100039026111896 集成电路工程 332 425.4 757.4 5 李亦轩 100039026111921 集成电路工程 355 399.4 754.4 6 付子瑜 100039026002090 集成电路工程 329 391.6 720.6 7 林宥旭 100039026111916 集成电路工程 328 390.6 718.6 8 高凌峰 100039026111893 集成电路工程 340 375.2 715.2 9 王子薇 100039026111908 集成电路工程 327 384.8 711.8 10 王浩然 100039026111907 集成电路工程 322 388.6 710.6 11 王重阳 100039026111929 集成电路技术与管理 363 399 762 12 党琦 100039026111935 集成电路技术与管理 310 382.2 692.2 调剂考生拟录取名单 序号 姓名 考生编号 拟录取专业方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 1 郭志刚 100039025111724 集成电路技术与管理374 397.4 771.4 2 王斌 100039024111219 集成电路技术与管理376 393.6 769.6 3 杨竞潮 100039022001643 集成电路技术与管理342 403.6 745.6 4 方芳 100039024111052 集成电路技术与管理363 377.8 740.8 5 谢思敏 100039023110861 集成电路技术与管理360 380.2 740.2 6 徐楷鸿 100039024111408 集成电路技术与管理34 7 391.6 738.6 7 李可润 100039025111564 集成电路技术与管理349 377.4 726.4 8 周欣 100039025111880 集成电路技术与管理346 377.2 723.2 9 方光宇 100039022001664 集成电路技术与管理339 382 721

固体物理期末整理清华大学为电子系王燕

发信人: pmbmpg (勤奋工作,享受生活), 信区: Pretest 标题: 关于王燕老师的固体物理课 发信站: 自由空间 (2001年11月09日15:26:38 星期五), 站内信件 我觉得王老师出题还是相当仁慈的,重点是对于概念的理解,物理为重,数学为辅。因此各位师弟师妹一定要注意概念的理解.比如说,能带论的基本想法,包括两种近似方法的基本假定,异同等等,晶格振动 ,一维的模型应该是要会计算的,还有后面的什么费米能级什么的概念,晶体的结合的模型是比较简单的吧,掌握几个定义和概念就可以了,估计不会让你们推吧,我记得有好几个什么地方都是借助于傅立叶级数的分析方法的。 发信人: jianliu (EE不舍★加油), 信区: Pretest 标题: 固体物理 2008.1.14 王燕 发信站: 自由空间 (Tue Jan 15 12:54:31 2008), 站内 八道简答四十分 固体物理中的绝热近似是什么意思 从能带理论解释为什么存在导体、半导体、绝缘体 波矢空间和倒格空间有什么关系?为什么说波矢空间可以看作准连续 格波和平面波的区别 三道计算各十分 1.画正三角形晶格的倒格子 h-bar^2 7 1 2.已知E(k)=————(— - coska + — cos2ka) ma^2 8 8 求能带宽度和能带顶底的有效质量 3.已知omiga=cq^2,求频谱? 发信人: Pretest (我是匿名天使), 信区: Pretest 标题: 固体物理学(微)考题07.1.19 发信站: 自由空间 (Fri Jan 19 17:16:55 2007), 站内 一填空(30分) 固体物理中常用_________边界条件 理想状态中导热能力最好的是___________ 热膨胀系数与格林爱森常数的关系 金属导电载体?半导体导电载体? 考虑了散射后的运动方程

微电子学与固体电子学学科硕士研究生专业

微电子学与固体电子学学科硕士研究生专业 微电子学与固体电子学是电子科学与技术与信息科学技术的先导和基础,是我国二十一世纪重点发展的学科之一。主要研究半导体物理与器件,电子材料与固体电子元器件,超大规模集成电路的设计与制造技术,系统芯片技术,电路组件与系统,微机电系统等。它涉及到微电子学与固体电子学的理论,信息的获取、存储、处理与控制,并且和电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理、电子工程学、物理电子学、电磁场与微波技术、电子材料科学与工程、自动控制学以及计算机科学与技术等多个学科有着密切的联系。这一学科的发展非常迅速,目前已进入了以超大规模集成电路为主要标志的发展阶段。其主要发展方向是超深亚微米物理与技术,集成电路与系统技术,新型固体电子器件,纳米电子器件以及微机电系统。 我校本学科是国家重点学科,有一支以科学院院士、长江学者特聘教授、博士研究生导师、教授、副教授以及一批青年博士、硕士组成的学术队伍,在新型半导体功率器件与新型智能集成电路等方面研究独具特色,一些工作在国内外享有盛誉。并与国内外相关的学校和研究所有着广泛的联系。 一、培养目标: 本学科硕士学位获得者应具有微电子学与固体电子学方面坚实的基础理论和系统的专业知识,能熟练运用计算机和仪器设备进行实验研究,具有较强的分析问题和解决问题的能力。不仅对本学科的某一方面有深入的了解,而且在该方面有一定的研究成果。应掌握一门外国语。有严谨求实的科学态度和工作作风、能胜任科研、教学或产业的技术管理工作。 硕士学位获得者应政治合格,热爱祖国,热爱人民,献身于伟大祖国的社会主义建设事业。 二、研究方向: 1.新型功率半导体器件与集成电路和系统 2.大规模集成电路与系统 3.专用集成电路与系统 4.SOC/SIP系统芯片技术 5.集成电路测试、封装、可靠性技术 6.射频微波、超高速器件与电路 7.新型固体电子器件与应用 8.固体信息、传感和存储技术及微组装技术 9.微细加工与MEMS技术 三、课程设置: 学位课:自然辩证法、科学社会主义理论与实践、硕士学位英语、数值分析、应用数学理论与方法、软件开发技术、模拟集成电路分析与设计、集成电子学、VLSI电路和系统设计、半导体器件物理 非学位课:半导体功率器件与智能功率IC、数字信号处理、纳米电子学与自旋电子学、VHDL语言与数字集成电路设计、微细加工与MEMS技术、集成电路的封装测试与可靠性、射频集成电路

2017年清华大学微电子832考研真题回忆

研途宝考研https://www.doczj.com/doc/f011755143.html,/zykzl?fromcode=9820今年整体来说比较难吧,我个人觉得难,器件重半导体物理部分,后面的器件基本没怎么考,模点比以往偏,没有考差分运放,重在运算放大器的部分,数电前面简单,但是最后一题也比较难。下面详细回忆下。 共11道题,前面器件,后模电,最后数电。 ?第一道,让分析半导体的电阻率随温度的变化关系,画出曲线并分析。 ?第二道,是半导体物理,告诉导带底和价带顶的能量与波矢的关系,求禁带宽度,空穴和电子的有效质量,还有电子从价带顶跃迁到导带底时的准动量变化。 ?第三道,是一道计算扩散电流的题,还算简单,第二问求要使得电流为零所需加的电场强度。 ?第四道,是mos管电流的计算,但是最后一问考了速度饱和,写个没复习,不知道怎么算。 器件好像就这么几道其他的想不起来了。 模电具体的题号我都忘了,只能说说考了那些点,

研途宝考研https://www.doczj.com/doc/f011755143.html,/zykzl?fromcode=9820首先2011年的真题原题又考了, ?第五题,有好几道简单的问答题,1.问BJT与MOS管的跨导电流比,为什么BTJ要大,2.饱和时的cmos小型号等效电路图,3.让根据一个电路图设计电路,这次应该是一个积分运算电路,4.根据一个电路图分析一个二极管的导痛还是截止,5.一个运放后面接一个mos管然后构成一个负反馈,分别在漏级和源级有两个输出电压,第一问判断输出极性和反馈组态,后面求对于两个输出电压的增益。 ?第六题,是一个含有三个运算放大器组成的电路,让求各个电压,还有在不同的频率下的输出电压的幅值。这题比较难,分值最大25分, 还有什么我想不起来了,接下来的数电 1.还是给两个二进制数,让求原码反码补码,求和, 2.根据给的输出函数,用卡洛图化简电路图 3.给一个触发器的时序图,让判断什么类型的触发器,触发方式是电平还是脉冲,

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档