●课程简介
在整个集成电路学科培养体系当中,《微电子器件物理》起到承前启后的作用,上接数理基础知识,下接集成电路工艺、数字电路和模拟电路等专业核心课程,是微电子科学与工程专业的第一门也是最重要的一门核心专业课。
本课程的主要内容包括半导体物理基础、PN结器件、场效应器件和双极型器件。本课程是典型的“三高“课程:抽象程度高、学习难度高、讲解难度高。因此,本课程急需引入现代信息技术进行改革,帮助学生理解学习中的难点,提高教学效果。
随着半导体器件尺寸微缩逐渐陷入停滞,新型的三维半导体器件对于16纳米以下的器件微缩不可或缺;AI和大数据对计算能力的爆炸性需求,需要新材料和新器件从器件层面对这些新型计算予以支持;器件的波动性和统计分布要求从电路和系统的角度看待器件,实现电路器件协同优化。所有这些都要求对课程内容进行改革,反应半导体器件领域的前沿进展和未来发展趋势。
对照“两性一度”,本课程将着重培养学生的知识、能力和素质。通过本课程的学习,学生们首先将掌握完善系统的半导体物理和半导体器件物理的知识。在知识掌握的基础上,学生们将采用虚拟仿真的手段进行研究性学习,培养归纳总结能力,初步体验观察-猜想-验证的科学研究过程。最后,利用文献调研和翻转课堂等手段,培养学生具备掌握学科前沿和批判性思维的素质。
●课程目标
晶体管是20世纪最伟大的发明,是整个信息时代的基石。它是一门以量子力学和固体物理为基础,以半导体材料和半导体器件为研究对象,研究载流子在半导体材料和半导体器件中的运动。《微电子器件物理》在整个集成电路学科课程体系中起到承上启下的作用。过去70年,芯片计算能力的增长,有70%来自半导体器件性能的提升。在本课程中,课程组以载流子运动为主线,以能带图为抓手,以虚拟仿真实验为依托,建设了具有创新性的半导体器件物理课程。
本课程的教学目标主要有两个:第一、掌握半导体物理的基础知识,第二,掌握半导体器件物理的基础知识。
●课程内容
本课程的教学内容主要分为三个部分:半导体物理基础,结型半导体器件(包括PN结、肖特基结和双极型晶体管),和MOS半导体器件。
本课程的推荐教材如下:
●课程特色
ü采用晶体管做为电压控制势垒器件的现代观点。这种观点更接近纳米尺度晶体管的本质,可以直观形象的推广到现代三维晶体管,清晰明了的解释3纳米之后采用全栅晶体管的原因。
ü为了辅助教学,让学生对载流子的运动形成形象化理解,课题组自研了虚拟仿真实验平台。采用大量创新技术,将器件简化为一维,减小计算量快速得到结果;全鼠标操作,无需输入文件,并对结果进行全自动展示和分析。该虚拟仿真实验平台包括半导体能带、载流子迁移率、PN结、双极型晶体管和MOS电容五大模块,覆盖课程所有重要知识点,具备配套虚拟仿真实验讲义,覆盖预习、复习和研究性学习全过程。
ü课程组提出了虚拟审稿人制度。精选国际器件大会(IEDM,半导体器件领域旗舰会议)论文,由学生担任虚拟审稿人,对论文提出质疑和改进意见,利用虚拟仿真实验平台进行验证。该制度极大的提高了学生运用知识的能力,锻炼了提炼学科前沿和批判性思维的素质。
ü课程负责人结合自身学习工作经历,讲述中国半导体人的传承,鼓励学生做好第五代中国半导体人。以黄昆先生的事迹为思政主线,介绍黄昆先生在新中国刚成立时放弃国外优越的条件和自己的研究,归国投身教学;在与杨振宁先生的通信中,黄昆先生震耳发聩的提出“中国有我们和没有我们,make a difference”。此外还将介绍黄昆先生的科研事迹和科学精神。
黄昆写给杨振宁的信(1947年4月1日)
ü集成电路是国际大合作的产物,课程也将介绍多位华人行业大咖,激发学生对中国发展自己的集成电路产业的信心。最后,以晶体管发明人肖克莱作为反面教材,说明德才兼备的重要性。
ü本课程的一大特点首先是形象化,首先采用自研虚拟仿真实验平台辅助教学,帮助学生形象化理解;虚拟仿真实验可以明确的给出器件当中任意一点的载流子浓度、运动速度、电势大小和电场大小,从而让学生直观的观察到半导体器件的工作过程,自行总结归纳出理论推导过程中的假设和前提,在形象化理解的基础上体会观察-归纳-推理的科学研究过程。其次,教学过程中有大量的板书,画出能带图和载流子分布,帮助学生形象化理解;最后,使用大量的动画,标出载流子的运动方式,帮助学生形象化理解。
ü本课程的另外一个特点是现代化讲授。首先,抓住载流子的运动这一基本“不变量”:万变不离其宗,从根本上解决授课内容纷繁复杂、脉络不清的问题;其次,采用晶体管的现代观点,自然延伸出16纳米节点之后的FinFET结构和3纳米节点之后的GAAFET结构;最后,以终为始,从信息计算的角度看待半导体器件,为学生后续从事相关研究提高现代高端视角,种下高层次研究的种子。
●学习建议
本课程采用过程性评价方式,综合评价学生的知识、能力和素质,具体如下:
由于本课程学习难度较大,推荐同学们采用以下学习方法:
最后,希望同学们能认真学习,熟练掌握半导体器件物理这门课。
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