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物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|Crystal Systems and Bravais Lattices

如果你也在 怎样代写半导体物理Semiconductor Physics这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。半导体物理Semiconductor Physics它们具有适度的导电性。这类材料的例子有锗、硅、碳等。由于这些材料的导电性介于良好导体和绝缘体之间,这些材料被称为半导体。

半导体物理Semiconductor Physics半导体材料的电导率值介于导体(如金属铜)和绝缘体(如玻璃)之间。它的电阻率随着温度的升高而下降;而金属的表现则相反。它的导电性能可以通过在晶体结构中引入杂质(”掺杂”)的方式进行有用的改变。当同一晶体中存在两个不同的掺杂区域时,就会产生一个半导体结。电荷载体(包括电子、离子和电子空穴)在这些结上的行为是二极管、晶体管和大多数现代电子产品的基础。半导体的一些例子是硅、锗、砷化镓和周期表上所谓 “金属阶梯 “附近的元素。继硅之后,砷化镓是第二种最常见的半导体,用于激光二极管、太阳能电池、微波频率集成电路和其他。硅是制造大多数电子电路的一个关键元素。

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物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|Crystal Systems and Bravais Lattices

物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|Crystal Systems

All possible crystals can be ordered into seven crystal systems (i.e., different coordinate systems) according to the relative length of their lattice vectors and the angle between these vectors – see Fig. 3. These crystal systems are listed in Table 1 , together with other properties identified in the following sections.

物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|Bravais Lattices

There are several symmetry operations that transfer a crystal into itself. The simplest one is a linear transformation, which transfers the lattice point $\mathbf{t}_{0}$ into an equivalent lattice point t :

$$
\mathbf{t}=\mathbf{t}{0}+n{1} \mathbf{a}+n_{2} \mathbf{b}+n_{3} \mathbf{c}
$$
with $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, and $\mathbf{c}$ as the lattice vectors in $x-, y$-, and $z$-directions, respectively, and integers $n_{1}, n_{2}$, and $n_{3}$. This linear transformation shifts the entire lattice by an integer number of lattice constants and thereby reproduces the lattice. All lattices show linear transformation symmetry. A unit cell can now be defined as the smallest parallelepiped that forms the entire crystal when sequentially shifted by a linear transformation according (1). There are only 14 different unit cells possible; they form 14 different lattices, called Bravais lattices or translation lattices.

物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|The Primitive Unit Cell

Occasionally one needs to describe the lattice as subdivided into primitive cells, while filling the entire space without voids. This can always be done; an example is presented in Fig. 5. The figure shows a face-centered cubic lattice with four lattice atoms in its unit cell. If the orthogonal system of crystal axes is replaced with one connecting the corner atom to the nearest face-centered atom, the crystal structure becomes trigonal with
$$
\alpha^{\prime}=\beta^{\prime}=\gamma^{\prime}=60^{\circ} \text { and } a^{\prime}=b^{\prime}=c^{\prime}=\frac{a}{\sqrt{2}}
$$
The cubic system is usually preferred because of a simpler mathematical description, but the trigonal representation is totally equivalent to it. This example shows that for a given crystal, the choice of a certain crystal system is not unique.

物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考|Crystal Systems and Bravais Lattices

半导体物理代写

物理代写|半导体物理代写SEMICONDUCTOR PHYSICS代考|CRYSTAL SYSTEMS

所有可能的晶体都可以排列成七个晶体系统一世.和.,d一世FF和r和n吨C这这rd一世n一种吨和s是s吨和米s根据它们的晶格矢量的相对长度和这些矢量之间的角度 – 见图 3。这些晶体系统在表 1 中列出,以及以下部分中确定的其他属性。

物理代写|半导体物理代写SEMICONDUCTOR PHYSICS代考|BRAVAIS LATTICES

有几种对称操作可以将晶体转移到自身中。最简单的一种是线性变换,它转移了格点吨0到一个等效的格点 t :

$$
\mathbf{t}=\mathbf{t} {0}+n {1} \mathbf{a}+n_{2} \mathbf{b}+n_{3} \mathbf{c}
$$
与一种,b, 和C作为晶格向量X−,是-, 和和- 方向,分别和整数n1,n2, 和n3. 这种线性变换将整个晶格移动整数个晶格常数,从而再现晶格。所有晶格都表现出线性变换对称性。现在可以将晶胞定义为通过线性变换顺序移动时形成整个晶体的最小平行六面体1. 可能只有 14 个不同的单元格;它们形成 14 种不同的格,称为布拉维格或平移格。

物理代写|半导体物理代写SEMICONDUCTOR PHYSICS代考|THE PRIMITIVE UNIT CELL

有时需要将晶格描述为细分为原始单元,同时填充整个空间而没有空隙。这总是可以做到的;图 5 给出了一个例子。该图显示了一个面心立方晶格,其晶胞中有四个晶格原子。如果将晶轴的正交系统替换为将角原子连接到最近的面心原子的正交系统,则晶体结构变为三角形
一种′=b′=C′=60∘ 和 一种′=b′=C′=一种2
由于更简单的数学描述,通常首选三次系统,但三角表示完全等价于它。这个例子表明,对于一个给定的晶体,某个晶体系统的选择不是唯一的。

物理代写|半导体物理代写Semiconductor Physics代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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