半導體材料表徵方法與技術 楊周 劉生忠 9787569531480 【台灣高等教育出版社】

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原出版社:陝西師範大學出版總社有限公司
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書名:半導體材料表徵方法與技術
ISBN:9787569531480
出版社:陝西師範大學出版總社有限公司
著編譯者:楊周 劉生忠
頁數:152
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1586675
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內容簡介

本書以數據分析為基礎,以半導體材料的基本性質為橋樑,以半導體檢測技術為主線,闡述了半導體材料及器件的特徵參數分析和檢測。 獲得可信、有效的數據是分析的基礎,第1章和第2章中主要講述了測量和分析數據常用的方法以及測量的評價和後續的數據處理。同時,利用統計學的知識確定最佳的測量方案,為快速、高效、準確地獲得實驗數據提供了理論指導。 第3章闡述了半導體材料的基本特性,包括固體能帶結構、有效質量、空穴、載流子遷移率、半導體摻雜、載流子的產生與複合、載流子的輸運方程等基礎知識,這些內容是理解和分析半導體材料和器件光電性質的基礎,後面章節中光電性質的測量也是圍繞本章中的相關參數進行的。 第4章到第7章圍繞半導體缺陷、載流子遷移率、載流子壽命、半導體接觸等介紹了幾種典型的測量方法,通過這些測量手段可以獲得半導體材料的光電參數,能為後續器件的設計和分析提供必要的支撐。 第8章主要關注太陽能電池器件的基本原理及表徵,從光學設計、電學參數的角度闡述了如何設計高性能的太陽能電池器件及其表徵方法。 本書概述了半導體材料的基本光電性質、影響因素及表徵方法,較全面地介紹了半導體材料及器件性能的影響因素和測試方法,對材料科學專業的學生和相關科研工作人員,具有較好的參考價值和意義。

目錄

第1章 實驗數據的統計分析
1 1 測量及誤差
1 1 1 測量
1 1 2 誤差的基本概念
1 2 有效數字與數值運算
1 2 1 有效數字
1 2 2 數字的舍入與運算
1 2 3 數字的運算規則
1 3 誤差分析理論
1 3 1 測量結果的評價
1 3 2 隨機誤差
1 3 3 系統誤差
1 3 4 粗大誤差
1 3 5 誤差的合成
1 4 最佳測量方案的確定
第2章 數據的擬合
2 1 最小二乘法
2 1 1 最小二乘法基本原理
2 1 2 最小二乘法與最大似然法
2 2 線性參數的最小二乘擬合
2 2 1 直線擬合
2 2 2 一般線性參數方程
2 2 3 最小二乘法數據擬合的統計性質
2 2 4 兩個變數都具有誤差時的直線擬合
2 3 非線性參數的最小二乘擬合
2 3 1 可化為線性擬合方程的非線性參數估計
2 3 2 非線性參數的一般處理方法
2 4 多項式曲線擬合
2 4 1 多項式擬合原理
2 4 2 測量數據的光滑處理
2 4 3 多項式擬合階數的選取
2 5 三交多項式族的應用
2 5 1 曲線擬合中正交多項式族的使用
2 5 2 正交多項式族的構成
2 5 3 自變數等間距變化的直線方程計算
2 5 4 自變數等間距變化時多項式擬合計算
第3章 半導體物理基礎
3 1 固體能帶理論基礎
3 2 載流子的准經典運動
3 2 1 布洛赫電子的有效質量和運動速度
3 2 2 能帶填充與材料導電特性
3 3 平衡載流子的統計分佈
3 3 1 載流子濃度計算
3 3 2 本徵半導體
3 3 3 非本徵半導體
3 4 半導體中的載流子輸運
3 4 1 載流子的漂移運動
3 4 2 載流子的擴散運動
3 5 非平衡載流子
3 5 1 非平衡載流子的注入與複合
3 5 2 准費米能級
3 6 連續性方程
第4章 半導體材料的接觸及能帶結構測量
4 1 材料的功函數
4 2 pn結的能帶結構及特性
4 2 1 pn結的能帶結構
4 2 2 pn結內的電場強度
4 2 3 空間電荷區寬度和結電容
4 3 金屬和半導體接觸
4 4 材料費米能級及界面接觸勢壘的測試方法
4 4 1 紫外光電子能譜
4 4 2 開爾文探針
第5章 半導體缺陷及測量
5 1 載流子的產生-複合理論
5 1 1 間接複合
5 1 2 表面複合
5 1 3 陷阱效應
5 1 4 缺陷能級填充的動態描述
5 2 電容法測量缺陷濃度
5 2 1 穩態電容測量
5 2 2 瞬態電容測量
5 3 深能級瞬態譜(DLTS)
5 4 導納譜測試
5 5 空間電荷限制電流法
第6章 載流子遷移率的測量
6 1 霍爾效應測量載流子遷移率
6 2 飛行時間漂移遷移率
6 3 空間電荷限制電流法
第7章 載流子動力學
7 1 影響過剩載流子壽命的過程
7 2 時間分辨光致發光光譜
7 3 瞬態吸收光譜
7 4 光電導衰減法
7 5 瞬態光電壓譜
第8章 太陽能電池的基本原理及表徵
8 1 半導體材料及器件的光學性能
8 1 1 橢偏儀工作原理及材料光學常數的測量
8 1 2 減反射膜
8 1 3 陷光結構
8 2 太陽能電池工作機制及等效電路
8 3 太陽能電池能量轉換效率
8 4 光譜響應(量子效率)
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