хагас дамжуулагчийн физик

10 de Nov de 2012
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
хагас дамжуулагчийн физик
1 de 105

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Band structure(2)Band structure(2)
Band structure(2)David David
Semiconductors (rawat d agreatt)Semiconductors (rawat d agreatt)
Semiconductors (rawat d agreatt)Rawat DA Greatt
The semiconductors.docxThe semiconductors.docx
The semiconductors.docxmadiana01
Band theoryBand theory
Band theoryRAHEELA Khan
Chapter 9 Electrical PropertiesChapter 9 Electrical Properties
Chapter 9 Electrical PropertiesPem(ເປ່ມ) PHAKVISETH
B.Tech sem I Engineering Physics U-II Chapter 1-Band theory of solidB.Tech sem I Engineering Physics U-II Chapter 1-Band theory of solid
B.Tech sem I Engineering Physics U-II Chapter 1-Band theory of solidAbhi Hirpara

Destaque

Engineering physics 6(Band theory of solids)Engineering physics 6(Band theory of solids)
Engineering physics 6(Band theory of solids)Nexus
 Solids, Conductors, Insulators & Semiconductors Solids, Conductors, Insulators & Semiconductors
Solids, Conductors, Insulators & SemiconductorsKamalKhan822
Electronikiin undesElectronikiin undes
Electronikiin undesJkl L
Cmc chapter 05Cmc chapter 05
Cmc chapter 05Jane Hamze
Band structureBand structure
Band structurenirupam12
Band theory of semiconductorBand theory of semiconductor
Band theory of semiconductorMd. Hasan Al Roktim

Similar a хагас дамжуулагчийн физик

semo conductor.pptsemo conductor.ppt
semo conductor.pptkasthuri73
ENERGY BANDS AND EFFECTIVE MASSpptENERGY BANDS AND EFFECTIVE MASSppt
ENERGY BANDS AND EFFECTIVE MASSpptBiswajeetMishra21
Bandtheory of solidsBandtheory of solids
Bandtheory of solidskveerabhadrarao1
Lecture 14Lecture 14
Lecture 14luyenkimnet
1-Semiconductor-Theory 1-Semiconductor-Theory
1-Semiconductor-Theory STUDY INNOVATIONS
Unit 3.docxUnit 3.docx
Unit 3.docxT Srihari

хагас дамжуулагчийн физик

Notas do Editor

  1. Figure 12.19 A half-filled band of a conductor such as the 3 s band of sodium. At T = 0 K, the Fermi energy lies in the middle of the band. The Fermi–Dirac probability that an energy state E is occupied at T > 0 K is shown at the left.
  2. Figure 12.20 An insulator at T = 0 K has a filled valence band and an empty conduction band. The Fermi level lies midway between these bands. The Fermi–Dirac probability that an energy state E is occupied at T > 0 K is shown to the left.
  3. Figure 12.21 The band structure of a semiconductor at ordinary temperatures ( T = 300 K). Note that the energy gap is much smaller than in an insulator and that many electrons occupy states in the conduction band.
  4. Figure 12.22 An intrinsic semiconductor. The electrons move toward the left and the holes move toward the right when the applied electric field is to the right as shown.
  5. Figure 12.29 (a) The physical arrangement of a p - n junction. (b) Built-in electric field versus x for the p - n junction. (c) Built-in potential versus x for the p - n junction.
  6. Figure 12.30 The characteristic curve for a real diode.
  7. Figure 12.31 (a) Light emission from a semiconductor. (b) Light absorption by a semiconductor.
  8. Figure 12.39 A superconductor in the form of a long cylinder in the presence of an external magnetic field. (a) At temperature above Tc , the field lines penetrate the cylinder because it is in its normal state. (b) When the cylinder is cooled to T < Tc and becomes superconducting, magnetic flux is excluded from its interior by the induction of surface currents.
  9. Figure 12.41 The processes of (a) absorption and (b) spontaneous emission. The lifetime of the upper state is t s, and the photon is emitted in a random direction. (c) Stimulated emission. In this process, the emitted photons are in phase with the stimulating photon, and all have the same direction of travel.
  10. Figure 12.42 A three-level laser system. t 2 is the lifetime of the state E 2, and t s is the lifetime of the state E 1.
  11. Figure 12.43 Cavity modes in a laser. (a) Longitudinal modes have L = m  /2, where m is an integer, m is the laser wavelength in the laser material, and L is the distance between the two mirrors. (b) Modes with transverse components can exist if both ends and sides of the laser are made reflective. Arrows show the direction of propagation of light rays.
  12. Figure 12.45 (a) Energy bands in pure silicon at 0 K.
  13. Figure 12.46 A population inversion in a semiconductor. Note that Ee , the emission energy, is equal to Eg and that Ea , the absorption energy, is equal to Eg + X + Y . The absorption energy is Eg + X + Y , and not just Eg + X , because electrons obey the Pauli exclusion principle. Thus electrons must absorb enough energy to occupy states above Y .
  14. Figure 12.44 A gallium arsenide p - n junction laser.