Última actualización: 11/04/2023


Curso Académico: 2023/2024

Dispositivos nanoelectrónicos
(19590)
Máster Universitario en Tecnologías e Ingeniería Cuánticas (Plan: 476 - Estudio: 379)
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas


Coordinador/a: GARCIA CAMARA, BRAULIO

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Tecnología Electrónica

Tipo: Optativa
Créditos: 3.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
El/la estudiante deberá de haber cursado las asignaturas obligatorias del máster, especialmente la de Tecnologías Cuánticas e Ingeniería
Objetivos
La evolución de la electrónica pasa por la miniaturización de los dispositivos hasta niveles nanométricos. Esta diminución de tamaños permite el aumento de la densidad de empaquetamiento, el aumento de las capacidades de los dispositivos eletrónicos y de la reducción de los consumos. Pero, esto implica también la aparición de nuevos fenómenos no clásicos, la necesidad de nuevos materiales y el desarrollo de nuevos diseños. En este sentido el objetivo de la asignatura es poseer un conocimiento de las nuevas tecnologías, componentes y materiales nanoelectrónicos que están surgiendo e incorporándose a sistemas electrónicos de alto valor añadido en campos como la nanotecnología y la bioingeniería.
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
1. Dispositivos nanoelectrónicos y mecánica cuántica 2. Técnicas de fabricación. Dispositivos nanoelectrónicos basados en nanotubos de carbón 3. Electrónica basada en grafeno 4. Lógica nanoeléctrica y procesado de información 5. Sensores nanoelectrónicos y redes de sensores 6. Electrónica molecular.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
MD1 Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. MD2 Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: artículos, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura. MD3 Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo MD4 Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos prácticos MD5 Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 60
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 40
Calendario de Evaluación Continua
Bibliografía básica
  • ELKE SCHEER, JUAN CARLOS CUEVAS. Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment. World Scientific. 2017
  • Edward L. Wolf. Quantum Nanoelectronics: An Introduction to Electronic Nanotechnology and Quantum Computing. Wiley-VCH. 2009
  • George W. Hanson. Fundamentals of Nanoelectronics. Pearson. 2009
  • Michel Houssa, Athanasios Dimoulas, Alessandro Molle. 2D Materials for Nanoelectronics. CRC Press. 2016
  • Rainer Waser. Nanoelectronics and Information Technology. Wiley-VCH. 2013

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.