Fundamentos de física para semiconductores

Fundamentos de física para semiconductores

LAS NOTAS DE CLASE ABORDADAS EN ESTE TEXTO comprenden conceptos de física útiles para estudiantes de ingeniería, en términos del conocimiento de las leyes naturales que le permitan entender desarrollos técnicos, tecnológicos y científicos, tanto pasados como presentes y, eventualmente, futuros. En el texto sobresalen tres temas centrales: estado sólido, mecánica cuántica y semiconductores, que se distribuyen en seis capítulos, todos interrelacionados entre sí. Primera parte: fundamentos de física cuántica y cristalografía, en la que se muestran los principios físicos necesarios para comprender los dispositivos electrónicos. Segunda parte: tópicos de mecánica cuántica, en donde se describen fenómenos y dispositivos asociados al comportamiento de un electrón. Tercera parte: teoría de semiconductores, en donde se detallan fenómenos y dispositivos que involucran muchos electrones. Se incluye también: una serie de problemas al final de cada capítulo; resultados de experimentos reportados en la literatura en los que se apoyan los conceptos físicos presentados en el texto; notas de aplicaciones, en las que se detallan la implementación de experimentos con los cuales se busca facilitar la compresión de las teorías presentadas; conclusiones al final de cada capítulo. 
Tabla de contenido 
PREFACIO 
I. LA LUZ, UN ÁTOMO Y GRUPOS DE ÁTOMOS
Radiación de cuerpo negro 
El modelo atómico de Bohr 
Enlaces 
Aplicaciones 
II. CRISTALES, RAYOS X Y FERROELECTRICIDAD
Tópicos de cristalografía 
Rayos X 
Vibraciones cristalinas
Piezoelectricidad Y piroelectricidad 
Conclusiones 
Aplicaciones 
Problemas 
III. ECUACIÓN DE SCHRODINGER
Efecto fotoeléctrico 
El electrón como onda Ecuación de Schrodinger 
Aplicaciones de la ecuación de Schrodinger 
El átomo de hidrógeno y la ecuación de Schrodinger 
Tópicos de mecánica cuántica 
Conclusiones  Aplicaciones 
Problemas 
IV. GRUPOS DE PARTÍCULAS
Partículas idénticas
Mecánica estadística
Electrones en cristales 
Espectro de energía de electrones en un cristal
Conclusiones 
Aplicaciones 
Problemas 
V. SEMICONDUCTORES 
Bandas de energía en un material semiconductor
Acción de portadores 
Conclusiones Aplicaciones 
Problemas 
VI. FÍSICA DE JUNTURAS P-N
Juntura abrupta Conclusiones 
Aplicaciones 
Problemas 
APÉNDICE A 
Obtención de la energía de fermiones en función del número de onda 
APÉNDICE B 
Calibración de un sensor de efecto Hall 
REFERENCIAS 
SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS CON NUMERACIÓN IMPAR 
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