OPISY KURSÓW. Punkty ECTS 1 2 Liczba godzin CNPS



Podobne dokumenty
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Statystyka opisowa Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Agnieszka Krzętowska

SYLABUS. stopnia Rodzaj przedmiotu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

OPISY KURSÓW. Kod kursu:mcr2302 Nazwa kursu: Nowoczesne techniki sterowania w instalacjach elektrycznych Język wykładowy: polski

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

KARTA PRZEDMIOTU. E/ER/PRZ w języku polskim Produkcja zwierzęca Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Semestr I. Astrofizyka I egzamin AST Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej (Lista F)*) Analiza numeryczna (Lista N)**) egzamin NUM

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

3. Umiejętność obsługi prostych przyrządów optycznych (UMIEJĘTNOŚĆ)

OPISY KURSÓW. Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godz ZZU * 2 Semestralna l.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy matematyki finansowej (MFI221)

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Krzysztof Strzałkowski. Kierunkowy Nieobowiązkowy Polski Semestr piaty

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 4068 Nazwa kursu: Optoelektronika I Język wykładowy: polski

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Piotr Michalik

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU UMIEJĘTNOŚCI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 6070 Nazwa kursu: Technika Laserowa 1 Język wykładowy: polski

PROJECT. Syllabus for course Negotiations. on the study program: Management

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 1933 Nazwa kursu: Mikro- nano wybrane technologie i przyrządy Język wykładowy: polski

Auditorium classes. Lectures

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

KARTA KURSU. Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP Introduction to the analysis of the energy security of the III RP

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Metody badań zachowań społecznych 1100-PS-36MBZS-sj. Jednolite magisterskie stacjonarne. Dr Alicja Malina. Zaliczenie z oceną

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Faculty: Management and Finance. Management

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH I ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ Foundations of fuzzy set theory and interval arithmetic Kierunek:

P l a n s t u d i ó w / P l a n o f s t u d i e s

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie. Stacjonarne

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Przedmiot ogólnouczelniany Trening umiejętności społecznych. KOD F/II/st/N3

K.1.8 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Forma studiów

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS. Celem zajęć jest rozwijanie 4 sprawności językowych na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Z-ZIP Równania Różniczkowe. Differential Equations

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

KARTA PRZEDMIOTU. UBEZPIECZENIA w języku polskim Nazwa przedmiotu. MAJĄTKOWE w języku angielskim

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 5063 Nazwa kursu: InŜynieria materiałowa Język wykładowy: polski

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Opis modułu kształcenia Tworzenie i cyfrowa obróbka grafiki

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETD 9265 Nazwa kursu: Metody diagnostyczne Język wykładowy: polski

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

Transkrypt:

OPISY KURSÓW Kod kursu: ETD 806 Nazwa kursu: Nanotechnologia Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin ZZU * Semestralna liczba godzin ZZU* Forma zaliczenia Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): studia II stopnia stacjonarne, zaawansowany Wymagania wstępne: wiązania w ciałach stałych, budowa ciała stałego, elektroujemność pierwiastków, budowa półprzewodnikowych przyrządów opto- i mikroelektronicznych, podstawy technologii przyrządów półprzewodnikowych, bierna znajomość języka angielskiego Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Damian Punicki, dr inŝ. Rok: I Semestr: 1 1 2 Zaliczenie Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy Zaliczenie Punkty ECTS 1 2 Liczba godzin CNPS 40 60 Cele zajęć (efekty kształcenia): Celem zajęć jest przedstawienie nanotechnologii jako nauki łączącej w sobie wiele dziedzin takich jak inŝynieria materiałowa, chemia, fizyka, czy biologia. Na zajęciach omawiane są zagadnienia udawadniające, Ŝe nanotechnologia nie jest nauką o prostej miniaturyzacji wykorzystywanych od dawna obiektów lecz o technice wytwarzania w nanoskali, które odbywa się przez zrozumiałe i w pełni kontrolowane manipulowanie materią oraz o poszukiwaniu nowych unikalnych zjawisk/właściwości będących wynikiem zmniejszenia wymiarów. Prezentowane w ramach wykładu przykłady elementów/obiektów o wymiarach nanometrowych (wykonanych róŝnymi technikami a przede wszystkim elementów półprzewodnikowych) oraz ich konstrukcje mają na celu przekonanie słuchacza, Ŝe Nanotechnologia to takŝe nauka o zastosowaniu i eksploatacji w/w nowych zjawisk i/lub właściwości, z których często korzystamy w Ŝyciu codziennym. W efekcie słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w trakcie wytwarzania nanostruktur i nanoobiektów. Poznaje budowy oraz zasady działania przyrządów w konstrukcjach których znajdują się elementy o wymiarach nanometrowych. W części wykładu dotyczącej przyrządów półprzewodnikowych rozwinięta zostaje wiedza na 1

temat technologii tego rodzaju przyrządów. W treści wykładu prezentowane są takŝe informacje dotyczące kierunków rozwoju i obszarów zastosowań nanotechnologii. Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna Krótki opis zawartości całego kursu: Nanotechnologia definicja, kierunki rozwoju i obszary zastosowań. Elementy elektroniki molekularnej. Budowa i zasady działania drutów molekularnych, rezystorów molekularnych, diod molekularnych oraz przełączników molekularnych. Świat Drexlera i Feynmana czyli modelowanie budowy oraz sposobu działania molekuł spełniających Ŝądane funkcje np. mechaniczne. Kwantowe efekty rozmiarowe i ich wpływ na ostateczne właściwości obiektów/przyrządów. Powiązanie właściwości przyrządów półprzewodnikowych z właściwościami obiektów/warstw o obniŝonej wymiarowości (struktury kropek kwantowych, kresek kwantowych oraz wielokrotnych studni kwantowych QD/Qdash/MQW). Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na właściwości struktur półprzewodnikowych. Modyfikacja struktury energetycznej półprzewodnika będąca wynikiem obecności defektów, napręŝeń oraz wzajemnego ułoŝenia poszczególnych atomów w strukturze materiału. Modyfikacja właściwości warstw wchodzących w skład konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych - procesy technologiczne, zmiany w strukturze materiału. Techniki wytwarzania oraz zjawiska zachodzące podczas epitaksji struktur samoorganizujących się. Dwuwymiarowy i jednowymiarowy gaz elektronowy. Transport nośników w obiektach o obniŝonej wymiarowości. Efekt Halla i kwantowy efekt Halla. Balistyczny transport nośników. Tranzystor na drucie kwantowym oraz tranzystor jednoelektronowy konstrukcja i zasada działania. Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin): Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych 1. Wstęp do nanotechnologii. Definicja nanotechnologii. Kierunki rozwoju i obszary zastosowań. 2. Elementy elektroniki molekularnej. Świat Drexlera i Feynmana. Zasada działania i konstrukcje przyrządów półprzewodnikowych z warstwami o wymiarach nanometrowych. Kwantowe efekty rozmiarowe i ich wpływ na ostateczne charakterystyki przyrządów. Konstrukcje, technologia i właściwości półprzewodnikowych struktur typu QD/QDash/MQW. Selektywna modyfikacja właściwości wybranych warstw wchodzących w skład przyrządów półprzewodnikowych. 4. Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na właściwości struktur półprzewodnikowych. Defekty strukturalne oraz napręŝenia i ich wpływ na strukturę energetyczną półprzewodnika. Konsekwencje wygrzewania struktur półprzewodnikowych z warstwami stopów wieloskładnikowych uporządkowanie bliskiego zasięgu. Techniki wytwarzania oraz zjawiska zachodzące podczas epitaksji struktur samoorganizujących się. 5. Dwuwymiarowy i jednowymiarowy gaz elektronowy. Transport nośników w obiektach o obniŝonej wymiarowości. Efekt Halla i kwantowy efekt Halla. Balistyczny transport nośników. Tranzystor na drucie kwantowym oraz tranzystor jednoelektronowy konstrukcja i zasada działania. Liczba godzin 2 4 Ćwiczenia - zawartość tematyczna: 2

Seminarium - zawartość tematyczna: krótkie prezentacje wykonywane przez studentów rozwijające zagadnienia omawiane w ramach wykładu a takŝe dodatkowe zagadnienia zaproponowane przez prowadzącego lub studentów nawiązujące tematycznie przede wszystkim do nanotechnologii półprzewodnikowej i elementów opto- i elektronicznych, otwarta dyskusja na kaŝdy przedstawiony temat w celu dokładniejszego wyjaśnienia i zrozumienia prezentowanych zagadnień Laboratorium - zawartość tematyczna: Projekt - zawartość tematyczna: Literatura podstawowa: 1. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka Kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząsteczek elementarnych, PWN, Warszawa 198 2. Springer Handbook of Nanotechnology, Bharat Bhushan Editor, Springer-Verlang Berlin Heidelberg 2004. Pallab Bhattacharya, Semicondudtor Optoelectronic Devices, Second Edition, Prentice Hall New Jersey 1997 4. J. H. Davies, A. R. Long, Physics of Nanostructures, Proceedings of the Thirty-Eighth Scottish Universitates Summer School in Physics St Andrews, 1991 5. Bernard Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004 6. Strony internetowe IWGN (ang. Interagency Working Group on Nanotechnology) 7. Nanoscale Materials in Chemistry, Wiley, 2001 8. C. Joachim, J. K. Gimzewski, A. Aviram, Electronics using hybrid-molecular and monomolecular devices, Nature, vol 408, 0 November 2000 9. D. Goldhaber-Gordon, Michael S. Montemerlo, J. Christopher Love, Gregory J. Opiteck, James C. Ellenbogen, Overview of nanoelectronic devices, The Procedings of the IEEE, April 1997 10. J. C. Ellenbogen, J. Christopher Love, Architectures for Molecular Electronic Computers: 1. Logic Structures and an Adder Designed from Molecular Electronic Diodes, lipiec 1999 Literatura uzupełniająca: 1. D. Pucicki, Badanie kinetyki wzrostu heterostruktur In y Ga 1-y As 1-x N x /GaAs przeznaczonych do konstrukcji przyrządów optoelektronicznych, rozprawa doktorska, P.Wr. 2006 Warunki zaliczenia: wykład kolokwium zaliczeniowe, seminarium prezentacja wybranego zagadnienia i udział w dyskusjach * - w zaleŝności od systemu studiów

DESCRIPTION OF THE COURSES Course code: ETD 806 Course title: Nanotechnology Language of the lecturer: Polish Course form Lecture Classes Laboratory Project Seminar Number of hours/week* Number of hours/semester* Form of the course completion getting credit 1 2 getting credit ECTS credits 1 2 Total Student s Workload 40 60 Level of the course (basic/advanced): Second-cycle studies, mode of study: full-time studies, advanced Prerequisites: bonding in solid state, electronegativity, construction of opto- and microelectronic semiconductor devices, basic of semiconductor devices technology, passive English skills Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Damian Pucicki, PhD Year: I Semester: 1 Type of the course (obligatory/optional): obligatory Aims of the course (effects of the course): One of the aims of the course is presentation of nanotechnology as an technical science which couples many fields of activities like: material science, chemistry, physics and biology. Lectures prove that nanotechnology does not deal with simple miniaturization of common devices but it s a science which is concerned with technology of objects in nanoscale via comprehensible and totally controlled manipulating of the matter. There is highlighted that nanotechnology is also focused on exploration new and unique phenomena/properties which are consequence of dimensions reduction. During lectures are presented constructions of nanodevices/nanoobjects (which are made by different technology but first of all by semiconductor technology) in order to prove that nanotechnology is a science which deal with applying of new discovered phenomena/properties in common used devices. As a result student acquires knowledge concerning technological processes and physical chemistry phenomena which are used during the fabrication of nanodevices. Student is required to know constructions and operation rules of devices which contain nanoscale objects or layers. Additionally in a part of the lectures is the knowledge refer to semiconductor devices and semiconductor technology enriched. There are also the development and application fields of nanotechnology discussed. 4

Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional Course description: Nanotechnology definition, development direction and application fields. Molecular electronic devices operation rules of molecular wires, molecular resistor, molecular diode and molecular switches. Drexler s and Feynman s worlds simulations of molecules which realize for example mechanical function. Quantum size effects and their influence on properties of objects/devices. Properties of semiconductor devices with QD/Qdash/MQW (Quantum Dot/Quantum Dash/Multi Quantum Well) active regions. Influence of intermolecular interaction on properties of semiconductor heterostructures. Modification of band diagram of semiconductors by presence of defects, stresses and reciprocal positions of atoms in crystal lattice. Modification of properties of semiconductor heterostructures during selective oxidation and rapid thermal annealing technological processes, rearrangement of crystal structures. Self assembled structures properties and technology. Two- and one- dimensional electron gas (2DEG and 1DEG) properties, carrier transport, ballistic carrier transport. Hall effect and quantum Hall effect. Quantum wire transistor and single electron transistor construction, operation rules. Lecture: Particular lectures contents 1. Nanotechnology definition, development direction and application fields 2. Molecular electronic devices. Drexler s and Feynman s worlds simulations of molecules which realize for example mechanical function.. Construction of semiconductor devices contain low dimensional structures. Quantum size effects and their influence on properties of objects/devices. Self assembled structures properties and technology. Properties of semiconductor devices with QD/Qdash/MQW (Quantum Dot/Quantum Dash/Multi Quantum Well) active regions. Modification of properties of semiconductor heterostructures during selective oxidation and rapid thermal annealing 4. Influence of intermolecular interaction on properties of semiconductor heterostructures. Modification of band diagram of semiconductors by presence of defects, stresses and reciprocal positions of atoms in crystal lattice. Consequences of rapid thermal annealing short range order. 5. Two- and one- dimensional electron gas (2DEG and 1DEG) properties, carrier transport, ballistic carrier transport. Hall effect and quantum Hall effect. Quantum wire transistor and single electron transistor construction, operation rules. Number of hours 2 4 Classes the contents: Seminars the contents: short oral presentations performed by students which deal with a subject presented during lectures or new subjects proposed by teacher or students referring to semiconductor Nanotechnology or Nanotechnology of opto- and microelectronics devices, opened discussions to each presented topics in order to precise explanation of the discussed issues 5

Laboratory the contents: Project the contents: Basic literature: 1. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka Kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząsteczek elementarnych, PWN, Warszawa 198 2. Springer Handbook of Nanotechnology, Bharat Bhushan Editor, Springer-Verlang Berlin Heidelberg 2004. Pallab Bhattacharya, Semicondudtor Optoelectronic Devices, Second Edition, Prentice Hall New Jersey 1997 4. J. H. Davies, A. R. Long, Physics of Nanostructures, Proceedings of the Thirty-Eighth Scottish Universitates Summer School in Physics St Andrews, 1991 5. Bernard Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004 6. Strony internetowe IWGN (ang. Interagency Working Group on Nanotechnology) 7. Nanoscale Materials in Chemistry, Wiley, 2001 8. C. Joachim, J. K. Gimzewski, A. Aviram, Electronics using hybrid-molecular and monomolecular devices, Nature, vol 408, 0 November 2000 9. D. Goldhaber-Gordon, Michael S. Montemerlo, J. Christopher Love, Gregory J. Opiteck, James C. Ellenbogen, Overview of nanoelectronic devices, The Procedings of the IEEE, April 1997 10. J. C. Ellenbogen, J. Christopher Love, Architectures for Molecular Electronic Computers: 1. Logic Structures and an Adder Designed from Molecular Electronic Diodes, lipiec 1999 Additional literature: 1. D. Pucicki, Badanie kinetyki wzrostu heterostruktur In y Ga 1-y As 1-x N x /GaAs przeznaczonych do konstrukcji przyrządów optoelektronicznych, (Investigation of epitaxial growth kinetic of In y Ga 1-y As 1-x N x /GaAs heterostructures dedicated for optoelectronic devices) PhD dissertation, P.Wr. 2006 Conditions of the course acceptance/credition: lecture written short exam for getting a course credit, seminars presentation of the chosen issue and participation in other discussions * - depending on a system of studies 6