Couvre les principes et les applications des détecteurs thermiques, y compris les cellules et les thermocouples de Golay, en mettant l'accent sur leurs mécanismes opérationnels et les défis de la miniaturisation.
Couvre la conception et la fonction des amplificateurs différentiels, en se concentrant sur les amplificateurs opérationnels et les comparateurs, y compris leurs caractéristiques de gain et leurs configurations de circuit.
Couvre les principes de conception des cellules photovoltaïques pour les convertisseurs de puissance laser, en se concentrant sur l'efficacité et la sélection des matériaux en fonction de la longueur d'onde du laser.
Couvre la modélisation des éléments finis en mécanique structurale, en construisant un premier modèle pour analyser un micro-cantilever en silicium polycristallin et comprendre les types de charge.
Explore la conversion de l'énergie solaire à l'électricité à travers les cellules photovoltaïques, couvrant l'efficacité, les technologies et les facteurs affectant les performances.
Explore le fonctionnement et les limites des photodiodes p-n, en mettant l'accent sur le rôle de la région d'épuisement et l'impact de la diffusion sur les performances de l'appareil.
Explore les raisons de la diffusion plus faible dans les solides cristallins et couvre la théorie atomique, le saut thermique et le mouvement aléatoire.
Couvre le terme de diffusion de l'équation de Boltzmann et la diffusion des porteurs, y compris les phonons, les électrons, les photons et les molécules.
Explore les mécanismes de diffusion dans les solides, y compris les mécanismes simples, de vacance et interstitiels, les structures cubiques et non cubiques, et le calcul des coefficients de diffusion.