半导体物理
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(semiconductorphysics)半导体物理是一门以量子理论来研究半导体物质中各种基本性质和基本过程的学科。它是凝聚态物理、固体物理的一个分支,是现代微电子学和信息技术的基础。1948年晶体管的发明,标志着半导体物理走上“舞台”。60年代集成电路和光电子器件的闻世,深化了关于光与物质的相互作用和激光原理的认识。到70年代,量子尺寸结构的实现、研究和应用,简单地从宏观运动方程来理解半导体器件已经不够了,必须深入到粒子波函数的层次,必须借助于现代量子力学和量子电动力学的观念。80年代,基于理论与实验相结合和半导体物理与材料科学技术的相互促进,使半导体物理进一步飞跃发展。人工改性材料,如超晶格的研制,给半导体物理带来新的活力。量子霍耳效应和分数量子霍耳效应等一系列发现,导致新物理概念和新功能器件的出现。总之,随着新科学技术的发展,促进半导体物理进一步发展。本学科主要内容有:(1)能带结构、电子态、结构特性、晶格动力学与声子、各种元激发如激子、极化子等属子体性质问题的研究。(2)杂质和缺陷性质、输运性质、光学性质的研究。(3)表面和界面性质、相变过程、低维效应、超晶格与量子阱,及各种新型(包括非晶和人工改变)半导体材料的特性等的研究。半导体物理的发展,强烈地影响科学和工程技术的各个领域,推动了通讯技术、无线电、电视、空间技术、计算技术等的发展。