第一章 固体晶体结构 小结 1
硅是最普遍的半导体材料 2
半导体和其他材料的属性很大程度上由其单晶的晶格结构决定
晶胞是晶体中的一小块体积,用它可以重构出整个晶体
三种基本的晶胞是简立方、体心立方和面心立方
硅具有金刚石晶体结构
原子都被由 4 个紧邻原子构成的四面体包在中间
二元半导体具有闪锌矿结构,它与金刚石晶格基本相同
引用米勒系数来描述晶面
这些晶面可以用于描述半导体材料的表面
密勒系数也可以用来描述晶向
半导体材料中存在缺陷,如空位、替位杂质和填隙杂质
少量可控的替位杂质有益于改变半导体的特性
给出了一些半导体生长技术的简单描述
体生长生成了基础半导体材料,即衬底
外延生长可以用来控制半导体的表面特性
大多数半导体器件是在外延层上制作的
重要术语解释 1
二元半导体:两元素化合物半导体,如 GaAs
共价键:共享价电子的原子间键合
金刚石晶格:硅的院子晶体结构,亦即每个原子有四个紧邻原子,形成一个四面体组态
掺杂:为了有效地改变电学特性,往半导体中加入特定类型的原子的工艺
元素半导体:单一元素构成的半导体,比如硅、锗
外延层:在衬底表面形成的一薄层单晶材料
离子注入:一种半导体掺杂工艺
晶格:晶体中原子的周期性排列 9
密勒系数:用以描述晶面的一组整数
原胞:可复制以得到整个晶格的最小单元
衬底:用于更多半导体工艺比如外延或扩散的基础材料,半导体硅片或其他原材料
三元半导体:三元素化合物半导体,如 AlGaAs
晶胞:可以重构出整个晶体的一小部分晶体
铅锌矿晶格:与金刚石晶格相同的一种晶格,但它有两种类型的原子而非一种
第二章 量子力学初步 小结 1
我们讨论了一些量子力学的概念,这些概念可以用于描述不同势场中的