1. НИТУ МИСИС
  2. Бакалавриат и специалитет НИТУ МИСИС

Университет МИСИС Электроника и наноэлектроника (11.03.04)

Оптоэлектронные полупроводниковые приборы: программа бакалавриата Университета МИСИС

Поделиться с друзьями

Университет МИСИС: проходной балл на программу "Оптоэлектронные полупроводниковые приборы"

Бюджет

Статистика за 2023 год

Проходной балл
Средний проходной балл
Проверить шансы

ЕГЭ (по приоритетам)

Математика 

Русский язык 

Информатика и ИКТ 

или другие
1 вариант

Детали

Факультет
Город
Москва
Язык
Русский
Уровень образования
Бакалавриат
Формат обучения
Форма обучения
Квалификация
Бакалавр

Когда проводится профилизация

Конкурс проводится на направление (специальность), распределение по профилю (специализации) происходит в момент написания заявления о приеме по желанию поступившего

О программе

Программа предлагает студентам глубокое погружение в технологии и принципы работы оптоэлектронных полупроводниковых устройств. В ходе обучения студенты изучают физические основы электроники, полупроводниковую физику и основы оптики. Они получают полное представление о различных типах оптоэлектронных приборов, таких как светодиоды, лазеры, фотодиоды, фототранзисторы и фоточувствительные приборы.

Студенты учатся проектировать и разрабатывать оптоэлектронные устройства, анализировать их электрические и оптические характеристики, а также осуществлять оптимизацию их работы. Они изучают методы моделирования и симуляции оптоэлектронных приборов, а также применение специализированных программных инструментов и аппаратных средств для создания и испытания этих устройств.

В рамках программы студенты также знакомятся с передовыми технологиями и инновациями в области оптоэлектроники, включая разработку новых материалов, процессов и методов изготовления полупроводниковых приборов. Они получают практические навыки работы с лабораторным оборудованием, измерительными приборами и программными средствами для проведения экспериментов и исследований в этой области.

В результате обучения студенты приобретают глубокие знания о принципах и технологиях оптоэлектроники, способности применять их в проектировании и разработке новых устройств, а также умения анализировать и оптимизировать их работу. Это дает выпускникам возможность работать в индустрии электроники, исследовательских лабораториях и других сферах, связанных с оптоэлектроникой и полупроводниковыми приборами.

На этом треке студенты изучат радиационно-лучевую физику, материалы и приборы твердотельной электроники, наноразмерные объекты и свойства наноструктур. Научатся использовать полупроводники и приборные структуры для напыления тонких пленок в вакууме, ионной имплантации, лучевой обработки, фотонного и лазерного отжига. Будут самостоятельно проводить экспериментальные исследования по заказу предприятий электронной промышленности.

Профессиональные дисциплины:

  • Инженерная и компьютерная графика
  • Математика
  • Иностранный язык
  • Химия
  • Информатика
  • Философия
  • Физика
  • Органическая химия
  • Экономика
  • Физическая химия
  • Математическая статистика и анализ данных
  • Методы математической физики
  • Электротехника
  • Основы квантовой механики
  • Практическая кристаллография
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Электроника
  • Физические свойства кристаллов
  • Статистическая физика
  • Физика конденсированного состояния
  • Материаловедение полупроводников и диэлектриков
  • Технология материалов электронной техники
  • Физика диэлектриков
  • Инженерная математика
  • Производственный менеджмент
  • Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ
  • Методы исследования материалов и структур электроники
  • Оформление результатов научной деятельности.

Вариативная часть:

  • Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике
  • Биполярные полупроводниковые приборы
  • Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
  • Научно-исследовательская работа
  • Полевые полупроводниковые приборы
  • Физико-математические модели процессов наноэлектроники
  • Приемники оптического излучения
  • Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах
  • Основы радиационной стойкости изделий электронной техники
  • Светоизлучающие полупроводниковые приборы
  • Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике
  • Основы технологии электронной компонентной базы.