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Angewandte Elektronik Band 1: Elektronische Leitung Elektronenoptik

46,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1974

Verlag

Steinkopff

Seitenzahl

168

Maße (L/B/H)

20,3/12,7/1,1 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7985-0397-7

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1974

Verlag

Steinkopff

Seitenzahl

168

Maße (L/B/H)

20,3/12,7/1,1 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7985-0397-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1. Experimentelle und theoretische Grundlagen der Elektronen vor Stellung.- 1.1. Geschichtliches.- 1.2. Eigenschaften des freien Elektrons.- 1.2.1. Ladung.- 1.2.2. Masse und spezifische Ladung.- 1.2.3. Räumliche Ausdehnung.- 1.2.4. Wellennatur.- 1.2.5. Drall, magnetisches Moment.- 1.2.6. Elektrizitätsstruktur.- 1.3. Elektrische Erscheinungen als Elektronenvorgänge.- 1.3.1. Die metallische Leitung.- 1.3.2. Das Auftreten von Spannungs- und Temperaturdifferenzen.- 1.3.2.1. Kontakt-und Thermoeffekt.- 1.3.2.2. Induktion.- 1.3.2.3. Galvano- und thermomagnetische Effekte.- 1.3.3. Die elektronische Leitung in Halbleitern.- 1.3.3.1. Struktur der Halbleiter.- 1.3.3.2. Galvanomagnetische Eigenschaften.- 1.4. Elektronentheorie der Metalle.- 1.4.1. Die Drudesche Theorie.- 1.4.1.1. Grundannahmen.- 1.4.1.2. Wärmeleitung.- 1.4.1.3. Elektrische Leitfähigkeit.- 1.4.1.4. Wiedemann-Franz-Lorentzsches Gesetz.- 1.4.1.5. Galvano- und thermomagnetische Effekte.- 1.4.2. Die Erweiterung der Theorie durch.- 1.4.2.1. Allgemeine Betrachtungen.- 1.4.2.2. Störung der Verteilung.- 1.4.2.3. Elektrische Leitfähigkeit.- 1.4.2.4. Wärmeleitfähigkeit.- 1.4.2.5. Wiedemann-Franz-Lorentzsches Gesetz nach.- 1.4.2.6. Wiedemann-Franz-Lorentzsches Gesetz nach.- 1.4.2.7. Spezifische Wärme der Elektronen.- 1.4.2.8. Fermi-Energie.- 1.4.2.9. Supraleitung.- 1.4.2.10. Thermisches Rauschen.- 1.5. Elektronentheorie der Halbleiter.- 1.5.1. Grundannahmen.- 1.5.2. Wellenmechanik des Elektrons.- 1.5.2.1. Schrödinger-Glekhung.- 1.5.2.2. Wellenmechanischer Tunneleffekt.- 1.5.2.3. Elektronenbändermodell.- 1.5.2.4. Eigenleitung und Störleitung.- 1.5.2.5. Innere Grenzflächen (pn-Übergänge).- 2. Emission und Verhalten freier Elektronen.- 2.1. Emission freier Elektronen.- 2.1.1. Elektronenauslösung durch mechanische Energie.- 2.1.1.1. Gasentladung.- 2.1.1.2. Sekundärelektronen-Emission.- 2.1.2. Elektronenauslösung durch Strahlungsenergie.- 2.1.2.1. Allgemeine photoelektrische Gesetzmäßigkeiten.- 2.1.2.2. Innerer Photoeffekt im homogenen Material.- 2.1.2.3. Photoeffekt an inneren Grenzflächen.- 2.1.2.4. Äußerer Photoeffekt.- 2.1.3. Elektronenauslösung durch thermische Energie.- 2.1.3.1. Glühelektrischer Effekt.- 2.1.3.2. Richardsonsche Gleichung.- 2.1.4. Elektronenauslösung durch elektrische Energie.- 2.1.4.1. Einfluß des äußeren Feldes.- 2.1.4.2. Einfluß des Tunneleffektes.- 2.1.4.3. Feldoptische Effekte.- 2.2. Lumineszenzerscheinungen.- 2.2.1. Leuchtstoffe.- 2.3. Elektronenoptik.- 2.3.1. Grundlagen der geometrischen Elektronenoptik.- 2.3.2. Geometrische Lichtoptik.- 2.3.3. Elektrische Linsen.- 2.3.4. Magnetische Linsen.- 2.3.5. Abbildungsfehler.- Literatur.- Biographische Notizen.