<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>ЭБ Коллекция:</title>
  <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/186665" />
  <subtitle />
  <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/186665</id>
  <updated>2026-04-21T05:36:06Z</updated>
  <dc:date>2026-04-21T05:36:06Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Физика наноструктур. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5353/уч.</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/237104" />
    <author>
      <name>Углов, В. В.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/237104</id>
    <updated>2023-01-12T10:56:41Z</updated>
    <published>2018-07-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Физика наноструктур. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5353/уч.
Авторы: Углов, В. В.
Аннотация: Цель учебной дисциплины ознакомление магистрантов с изучением свойств широкого спектра новых материалов и структур, получивших общее наименование наноструктуры (наноматериалы). Такие материалы  представляют собой  искусственно синтезированные среды, содержащие  неоднородности с характерными размерами 10-100 нанометров различной природы и конфигурации внутри полупроводниковых и диэлектрических матриц. К наноструктурам, в частности, относятся полупроводниковые гетероструктуры и структуры с квантовыми ямами, нитями и точками; молекулярные структуры углерода: фуллерены и нанотрубки; нанокристаллы; недавно синтезированные скульптурные тонкие пленки; пористый кремний; фотонные кристаллы и т.п. Несмотря на различную физическую природу неоднородностей, их объединяют весьма малые размеры в одном или нескольких направлениях, всего на 1--2 порядка превышающие характерное межатомное расстояние. В этих условиях в полной мере проявляется квантовая природа движения носителей тока, а существенная неоднородность обуславливает неприменимость или, по крайней мере, ограниченную применимость традиционных для физики твердого тела  методов макроскопического описания. При этом оказывается, что механические и физико-химические свойства наноструктур радикально отличаются от свойств однородных твердых тел. Согласно оценкам ведущих  научных экспертов,  развитие нанотехнологии, наряду с биофизикой и молекулярной биологией, будет определять научное и технологическое лицо XXI века. Можно утверждать, что проблемы физики, химии и технологии наноструктур, будучи безусловно фундаментальными, одновременно  являются  критическими для решения широкого класса прикладных задач и, в перспективе, развития наиболее передовых  отраслей современного производства.</summary>
    <dc:date>2018-07-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Модификация твердых тел концентрированными потоками энергии. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-6165/уч.</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213246" />
    <author>
      <name>Черенда, Н.Н.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213246</id>
    <updated>2023-01-12T10:56:41Z</updated>
    <published>2019-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Модификация твердых тел концентрированными потоками энергии. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-6165/уч.
Авторы: Черенда, Н.Н.
Аннотация: Цель учебной дисциплины - ознакомление магистрантов с современными методами модификации структурно-фазового состояния и свойств поверхностных слоев твердых тел при воздействии концентрированных потоков частиц, включающих фотоны, электроны и ионы.&#xD;
Методы воздействия концентрированными потоками частиц на твердые тела в последнее время находят все большее применение как в промышленности, например,для модификации поверхностных свойств твердых тел: нанесение защитных покрытий или легирование полупроводниковых материалов, так и в научной деятельности: синтез новых материалов и использование пучков частиц для анализа их структуры, элементного и фазового состава.&#xD;
Современное развитие техники и научно-технический прогресс во всех отраслях промышленности требуют разработки новых материалов и методов их создания, обеспечивающих комплекс высоких эксплуатационных свойств и высокую технологичность в процессе производства. При этом следует отметить, что повышение эксплуатационной надежности современной техники и материалов без существенного увеличения их массы и стоимости − весьма сложная и в то же время актуальная задача сегодняшнего дня.Принципиально новые возможности для модификации поверхностных свойств различных материалов и существенного улучшения их эксплуатационных характеристик предоставляет использование концентрированных потоков энергии, включающих электронные, ионные, плазменные и лазерные пучки.Возрастающие потребности промышленности в новых материалах обуславливают необходимость поиска и применения гибридных методов, основанных на комплексном воздействии различных типов концентрированных потоков энергии или совмещении различных видов модификации при использовании одного из типов концентрированных потоков энергии. Рассматриваемые в учебном курсе технологии являются критическими для решения широкого класса научных и прикладных задач и, в перспективе, развития наиболее передовых отраслей современной промышленности. Учитывая, что использование таких технологий для модификации свойств материалов требует знания и понимания процессов, протекающих в поверхностном слое при обработке, в данном курсе кратко рассмотрены основные аспекты взаимодействия концентрированных потоков частиц с веществом.&#xD;
&#xD;
Основными задачами учебной дисциплины как важной составляющей подготовки специалиста в области физики конденсированного состояния являются освоение студентами теоретических основ методов модификации, базирующихся на воздействии концентрированных потоков частиц; особенностей технологического применения этих методов; изучение основных процессов, происходящих при воздействии таких потоков на твердые тела.</summary>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Лабораторный спецпрактикум. Методы исследования структуры материалов. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5354/уч.</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213245" />
    <author>
      <name>Поляк, Н.И.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213245</id>
    <updated>2023-01-12T10:56:41Z</updated>
    <published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Лабораторный спецпрактикум. Методы исследования структуры материалов. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5354/уч.
Авторы: Поляк, Н.И.
Аннотация: Цель учебной дисциплины − ознакомление магистрантов с основными методами исследования структуры материалов и их возможностями.&#xD;
Методы изучения структуры материалов с развитием науки и техники становятся с каждым годом все более разнообразными и прецизионными. Изучение атомно-кристаллического строения позволило во многих случаях вплотную подойти к механизмам структурообразования, знание которых и определяет понимание основного вопроса материаловедения – связи структуры и состава со свойствами материала.&#xD;
Основные задачи учебной дисциплины – ознакомиться с некоторыми задачами кристаллофизики, диаграммами состояний систем, рентгеноструктурными методами исследования материалов, изучение их микроструктуры, ознакомление с основными методиками атомно-силовой микроскопии, а также знакомство с соответствующей техникой и аппаратурой. Данные задачи выполняются непосредственно при самостоятельной работе с технической литературой, учебными пособиями, справочниками, стандартами и ГОСТами. Курс базируется на дисциплине “Физика твердого тела”.</summary>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Компьютерное моделирование конденсированных систем. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5349/уч.</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213244" />
    <author>
      <name>Дорожкин, Н.Н.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/213244</id>
    <updated>2023-01-12T10:56:41Z</updated>
    <published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Компьютерное моделирование конденсированных систем. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 81 01 Физика конденсированного состояния № УД-5349/уч.
Авторы: Дорожкин, Н.Н.
Аннотация: Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами компьютерного моделирования в физике твердого тела.&#xD;
Основные задачи учебной дисциплины — дать представление о роли компьютеров в современной физике, основных методах компьютерного моделирования и областях их применения, продемонстрировать особенности применения основных методов компьютерного моделирования в физике конденсированного состояния, научить студентов применять компьютерное моделирование в их научно-исследовательской работе.&#xD;
Метод компьютерного моделирования является как инструментом для научных исследований, так и методом образования. Этот метод способствует развитию исследовательского обучения, приближению процесса обучения к научному поиску, что является принципиально важным с точки зрения педагогики. Такой подход позволит ускорить достижение заданного уровня знаний и создать необходимую мотивацию для познавательной деятельности. &#xD;
Численное моделирование составляет неотъемлемую часть современной фундаментальной и прикладной науки, причем по важности оно приближается к традиционным экспериментальным и теоретическим методам. Поэтому будущие научные работники, инженеры и преподаватели обязательно должны владеть технологией компьютерного моделирования, уметь исследовать различные физические явления и процессы с помощью компьютера.&#xD;
Суть метода компьютерного моделирования заключается в том, что создается математическая модель процесса. Благодаря замене реального объекта соответствующей ему моделью, появляется возможность сформулировать задачу его изучения как математическую и воспользоваться для анализа универсальным математическим аппаратом, который не зависит от конкретной природы объекта.&#xD;
Настоящая программа состоит из трех частей. Первая часть посвящена роли компьютеров в физике и общим вопросам компьютерного моделирования многочастичных систем. Рассматривается стохастическое моделирование методом Монте Карло и детерминистическое (динамическое) моделирование методом молекулярной динамики. Здесь же на примере одномерного уравнения Шредингера рассматривается моделирование квантовых систем.&#xD;
Во второй части рассматривается применение компьютерного моделирования в физике твердого тела. Основное внимание уделено моделированию пробегов ионов в твердых телах (методы МК и МД), моделированию электронной структуры твердых тел и моделированию дефектов и примесей. Рассмотрены также вопросы моделирования диффузионных процессов в твердых телах.&#xD;
В третью часть программы включены вопросы моделирование структуры и свойств наноразмерных систем.&#xD;
Курс базируется на курсах общей и теоретической физики, высшей математики и основных курсах по физике твердого тела.</summary>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

