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微電子學論文模板(10篇)

時間:2022-07-28 22:20:34

導言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇微電子學論文,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

微電子學論文

篇1

1引言

綜觀人類社會發展的文明史,一切生產方式和生活方式的重大變革都是由于新的科學發現和新技術的產生而引發的,科學技術作為革命的力量,推動著人類社會向前發展。從50多年前晶體管的發明到目前微電子技術成為整個信息社會的基礎和核心的發展歷史充分證明了“科學技術是第一生產力”。信息是客觀事物狀態和運動特征的一種普遍形式,與材料和能源一起是人類社會的重要資源,但對它的利用卻僅僅是開始。當前面臨的信息革命以數字化和網絡化作為特征。數字化大大改善了人們對信息的利用,更好地滿足了人們對信息的需求;而網絡化則使人們更為方便地交換信息,使整個地球成為一個“地球村”。以數字化和網絡化為特征的信息技術同一般技術不同,它具有極強的滲透性和基礎性,它可以滲透和改造各種產業和行業,改變著人類的生產和生活方式,改變著經濟形態和社會、政治、文化等各個領域。而它的基礎之一就是微電子技術。可以毫不夸張地說,沒有微電子技術的進步,就不可能有今天信息技術的蓬勃發展,微電子已經成為整個信息社會發展的基石。

50多年來微電子技術的發展歷史,實際上就是不斷創新的過程,這里指的創新包括原始創新、技術創新和應用創新等。晶體管的發明并不是一個孤立的精心設計的實驗,而是一系列固體物理、半導體物理、材料科學等取得重大突破后的必然結果。1947年發明點接觸型晶體管、1948年發明結型場效應晶體管以及以后的硅平面工藝、集成電路、CMOS技術、半導體隨機存儲器、CPU、非揮發存儲器等微電子領域的重大發明也都是一系列創新成果的體現。同時,每一項重大發明又都開拓出一個新的領域,帶來了新的巨大市場,對我們的生產、生活方式產生了重大的影響。也正是由于微電子技術領域的不斷創新,才能使微電子能夠以每三年集成度翻兩番、特征尺寸縮小倍的速度持續發展幾十年。自1968年開始,與硅技術有關的學術論文數量已經超過了與鋼鐵有關的學術論文,所以有人認為,1968年以后人類進入了繼石器、青銅器、鐵器時代之后硅石時代(siliconage)〖1〗。因此可以說社會發展的本質是創新,沒有創新,社會就只能被囚禁在“超穩態”陷阱之中。雖然創新作為經濟發展的改革動力往往會給社會帶來“創造性的破壞”,但經過這種破壞后,又將開始一個新的處于更高層次的創新循環,社會就是以這樣螺旋形上升的方式向前發展。

在微電子技術發展的前50年,創新起到了決定性的作用,而今后微電子技術的發展仍將依賴于一系列創新性成果的出現。我們認為:目前微電子技術已經發展到了一個很關鍵的時期,21世紀上半葉,也就是今后50年微電子技術的發展趨勢和主要的創新領域主要有以下四個方面:以硅基CMOS電路為主流工藝;系統芯片(SystemOnAChip,SOC)為發展重點;量子電子器件和以分子(原子)自組裝技術為基礎的納米電子學;與其他學科的結合誕生新的技術增長點,如MEMS,DNAChip等。

221世紀上半葉仍將以硅基CMOS電路為主流工藝

微電子技術發展的目標是不斷提高集成系統的性能及性能價格比,因此便要求提高芯片的集成度,這是不斷縮小半導體器件特征尺寸的動力源泉。以MOS技術為例,溝道長度縮小可以提高集成電路的速度;同時縮小溝道長度和寬度還可減小器件尺寸,提高集成度,從而在芯片上集成更多數目的晶體管,將結構更加復雜、性能更加完善的電子系統集成在一個芯片上;此外,隨著集成度的提高,系統的速度和可靠性也大大提高,價格大幅度下降。由于片內信號的延遲總小于芯片間的信號延遲,這樣在器件尺寸縮小后,即使器件本身的性能沒有提高,整個集成系統的性能也可以得到很大的提高。

自1958年集成電路發明以來,為了提高電子系統的性能,降低成本,微電子器件的特征尺寸不斷縮小,加工精度不斷提高,同時硅片的面積不斷增大。集成電路芯片的發展基本上遵循了Intel公司創始人之一的GordonE.Moore1965年預言的摩爾定律,即每隔三年集成度增加4倍,特征尺寸縮小倍。在這期間,雖然有很多人預測這種發展趨勢將減緩,但是微電子產業三十多年來發展的狀況證實了Moore的預言[2]。而且根據我們的預測,微電子技術的這種發展趨勢還將在21世紀繼續一段時期,這是其它任何產業都無法與之比擬的。

現在,0.18微米CMOS工藝技術已成為微電子產業的主流技術,0.035微米乃至0.020微米的器件已在實驗室中制備成功,研究工作已進入亞0.1微米技術階段,相應的柵氧化層厚度只有2.0~1.0nm。預計到2010年,特征尺寸為0.05~0.07微米的64GDRAM產品將投入批量生產。

21世紀,起碼是21世紀上半葉,微電子生產技術仍將以尺寸不斷縮小的硅基CMOS工藝技術為主流。盡管微電子學在化合物和其它新材料方面的研究取得了很大進展;但還不具備替代硅基工藝的條件。根據科學技術的發展規律,一種新技術從誕生到成為主流技術一般需要20到30年的時間,硅集成電路技術自1947年發明晶體管1958年發明集成電路,到60年代末發展成為大產業也經歷了20多年的時間。另外,全世界數以萬億美元計的設備和技術投入,已使硅基工藝形成非常強大的產業能力;同時,長期的科研投入已使人們對硅及其衍生物各種屬性的了解達到十分深入、十分透徹的地步,成為自然界100多種元素之最,這是非常寶貴的知識積累。產業能力和知識積累決定了硅基工藝起碼將在50年內仍起重要作用,人們不會輕易放棄。

目前很多人認為當微電子技術的特征尺寸在2015年達到0.030~0.015微米的“極限”之后,將是硅技術時代的結束,這實際上是一種誤解。且不說微電子技術除了以特征尺寸為代表的加工工藝技術之外,還有設計技術、系統結構等方面需要進一步的大力發展,這些技術的發展必將使微電子產業繼續高速增長。即使是加工工藝技術,很多著名的微電子學家也預測,微電子產業將于2030年左右步入像汽車工業、航空工業這樣的比較成熟的朝陽工業領域。即使微電子產業步入汽車、航空等成熟工業領域,它仍將保持快速發展趨勢,就像汽車、航空工業已經發展了50多年仍極具發展潛力一樣。

隨著器件的特征尺寸越來越小,不可避免地會遇到器件結構、關鍵工藝、集成技術以及材料等方面的一系列問題,究其原因,主要是:對其中的物理規律等科學問題的認識還停留在集成電路誕生和發展初期所形成的經典或半經典理論基礎上,這些理論適合于描述微米量級的微電子器件,但對空間尺度為納米量級、空間尺度為飛秒量級的系統芯片中的新器件則難以適用;在材料體系上,SiO2柵介質材料、多晶硅/硅化物柵電極等傳統材料由于受到材料特性的制約,已無法滿足亞50納米器件及電路的需求;同時傳統器件結構也已無法滿足亞50納米器件的要求,必須發展新型的器件結構和微細加工、互連、集成等關鍵工藝技術。具體的需要創新和重點發展的領域包括:基于介觀和量子物理基礎的半導體器件的輸運理論、器件模型、模擬和仿真軟件,新型器件結構,高k柵介質材料和新型柵結構,電子束步進光刻、13nmEUV光刻、超細線條刻蝕,SOI、GeSi/Si等與硅基工藝兼容的新型電路,低K介質和Cu互連以及量子器件和納米電子器件的制備和集成技術等。

3量子電子器件(QED)和以分子原子自組裝技術為基礎的納米電子學將帶來嶄新的領域

在上節我們談到的以尺寸不斷縮小的硅基CMOS工藝技術,可稱之為“scalingdown”,與此同時我們必須注意“bottomup”。“bottomup”最重要的領域有二個方面:

(1)量子電子器件(QED—QuantumElectronDevice)這里包括單電子器件和單電子存儲器等。它的基本原理是基于庫侖阻塞機理控制一個或幾個電子運動,由于系統能量的改變和庫侖作用,一個電子進入到一個勢阱,則將阻止其它電子的進入。在單電子存儲器中量子阱替代了通常存儲器中的浮柵。它的主要優點是集成度高;由于只有一個或幾個電子活動所以功耗極低;由于相對小的電容和電阻以及短的隧道穿透時間,所以速度很快;且可用于多值邏輯和超高頻振蕩。但它的問題是制造比較困難,特別是制造大量的一致性器件很困難;對環境高度敏感,可靠性難以保證;在室溫工作時要求電容極小(αF),要求量子點大小在幾個納米。這些都為集成成電路帶來了很大困難。

因此,目前可以認為它們的理論是清楚的,工藝有待于探索和突破。

(2)以原子分子自組裝技術為基礎的納米電子學。這里包括量子點陣列(QCA—Quantum-dotCellularAutomata)和以碳納米管為基礎的原子分子器件等。

量子點陣列由量子點組成,至少由四個量子點,它們之間以靜電力作用。根據電子占據量子點的狀態形成“0”和“1”狀態。它在本質上是一種非晶體管和無線的方式達到陣列的高密度、低功耗和實現互連。其基本優勢是開關速度快,功耗低,集成密度高。但難以制造,且對值置變化和大小改變都極為靈敏,0.05nm的變化可以造成單元工作失效。

以碳納米管為基礎的原子分子器件是近年來快速發展的一個有前景的領域。碳原子之間的鍵合力很強,可支持高密度電流,而熱導性能類似于金剛石,能在高集成度時大大減小熱耗散,性質類金屬和半導體,特別是它有三種可能的雜交態,而Ge、Si只有一個。這些都使碳納米管(CNT)成為當前科研熱點,從1991年發現以來,現在已有大量成果涌現,北京大學納米中心彭練矛教授也已制備出0.33納米的CNT并提出“T形結”作為晶體管的可能性。但是問題是如何去生長有序的符合設計性能的CNT器件,更難以集成。

目前“bottomup”的量子器件和以自組裝技術為基礎的納米器件在制造工藝上往往與“Scalingdown”的加工方法相結合以制造器件。這對于解決高集成度CMOS電路的功耗制約將會帶來突破性的進展。

QCA和CNT器件不論在理論上還是加工技術上都有大量工作要做,有待突破,離開實際應用還需較長時日!但這終究是一個誘人探索的領域,我們期待它們將創出一個新的天地。

4系統芯片(SystemOnAChip)是21世紀微電子技術發展的重點

在集成電路(IC)發展初期,電路設計都從器件的物理版圖設計入手,后來出現了集成電路單元庫(Cell-Lib),使得集成電路設計從器件級進入邏輯級,這樣的設計思路使大批電路和邏輯設計師可以直接參與集成電路設計,極大地推動了IC產業的發展。但集成電路僅僅是一種半成品,它只有裝入整機系統才能發揮它的作用。IC芯片是通過印刷電路板(PCB)等技術實現整機系統的。盡管IC的速度可以很高、功耗可以很小,但由于PCB板中IC芯片之間的連線延時、PCB板可靠性以及重量等因素的限制,整機系統的性能受到了很大的限制。隨著系統向高速度、低功耗、低電壓和多媒體、網絡化、移動化的發展,系統對電路的要求越來越高,傳統集成電路設計技術已無法滿足性能日益提高的整機系統的要求。同時,由于IC設計與工藝技術水平提高,集成電路規模越來越大,復雜程度越來越高,已經可以將整個系統集成為一個芯片。目前已經可以在一個芯片上集成108-109個晶體管,而且隨著微電子制造技術的發展,21世紀的微電子技術將從目前的3G時代逐步發展到3T時代(即存儲容量由G位發展到T位、集成電路器件的速度由GHz發展到燈THz、數據傳輸速率由Gbps發展到Tbps,注:1G=109、1T=1012、bps:每秒傳輸數據位數)。

正是在需求牽引和技術推動的雙重作用下,出現了將整個系統集成在一個微電子芯片上的系統芯片(SystemOnAChip,簡稱SOC)概念。

系統芯片(SOC)與集成電路(IC)的設計思想是不同的,它是微電子設計領域的一場革命,它和集成電路的關系與當時集成電路與分立元器件的關系類似,它對微電子技術的推動作用不亞于自50年代末快速發展起來的集成電路技術。

SOC是從整個系統的角度出發,把處理機制、模型算法、芯片結構、各層次電路直至器件的設計緊密結合起來,在單個(或少數幾個)芯片上完成整個系統的功能,它的設計必須是從系統行為級開始的自頂向下(Top-Down)的。很多研究表明,與IC組成的系統相比,由于SOC設計能夠綜合并全盤考慮整個系統的各種情況,可以在同樣的工藝技術條件下實現更高性能的系統指標。例如若采用SOC方法和0.35μm工藝設計系統芯片,在相同的系統復雜度和處理速率下,能夠相當于采用0.18~0.25μm工藝制作的IC所實現的同樣系統的性能;還有,與采用常規IC方法設計的芯片相比,采用SOC設計方法完成同樣功能所需要的晶體管數目約可以降低l~2個數量級。

對于系統芯片(SOC)的發展,主要有三個關鍵的支持技術。

(1)軟、硬件的協同設計技術。面向不同系統的軟件和硬件的功能劃分理論(FunctionalPartitionTheory),這里不同的系統涉及諸多計算機系統、通訊系統、數據壓縮解壓縮和加密解密系統等等。

(2)IP模塊庫問題。IP模塊有三種,即軟核,主要是功能描述;固核,主要為結構設計;和硬核,基于工藝的物理設計、與工藝相關,并經過工藝驗證過的。其中以硬核使用價值最高。CMOS的CPU、DRAM、SRAM、E2PROM和FlashMemory以及A/D、D/A等都可以成為硬核。其中尤以基于深亞微米的新器件模型和電路模擬為基礎,在速度與功耗上經過優化并有最大工藝容差的模塊最有價值。現在,美國硅谷在80年代出現無生產線(Fabless)公司的基礎上,90年代后期又出現了一些無芯片(Chipless)的公司,專門銷售IP模塊。

(3)模塊界面間的綜合分析技術,這主要包括IP模塊間的膠聯邏輯技術(gluelogictechnologies)和IP模塊綜合分析及其實現技術等。

微電子技術從IC向SOC轉變不僅是一種概念上的突破,同時也是信息技術新發展的里程碑。通過以上三個支持技術的創新,它必將導致又一次以系統芯片為主的信息技術上的革命。目前,SOC技術已經嶄露頭角,21世紀將是SOC技術真正快速發展的時期。

在新一代系統芯片領域,需要重點突破的創新點主要包括實現系統功能的算法和電路結構兩個方面。在微電子技術的發展歷史上,每一種算法的提出都會引起一場變革,例如維特比算法、小波變換等均對集成電路設計技術的發展起到了非常重要的作用,目前神經網絡、模糊算法等也很有可能取得較大的突破。提出一種新的電路結構可以帶動一系列的應用,但提出一種新的算法則可以帶動一個新的領域,因此算法應是今后系統芯片領域研究的重點學科之一。在電路結構方面,在系統芯片中,由于射頻、存儲器件的加入,其中的電路結構已經不是傳統意義上的CMOS結構,因此需要發展更靈巧的新型電路結構。另外,為了實現膠聯邏輯(GlueLogic)新的邏輯陣列技術有望得到快速的發展,在這一方面也需要做系統深入的研究。

5微電子與其他學科的結合誕生新的技術增長點

微電子技術的強大生命力在于它可以低成本、大批量地生產出具有高可靠性和高精度的微電子結構模塊。這種技術一旦與其它學科相結合,便會誕生出一系列嶄新的學科和重大的經濟增長點,這方面的典型例子便是MEMS(微機電系統)技術和DNA生物芯片。前者是微電子技術與機械、光學等領域結合而誕生的,后者則是與生物工程技術結合的產物。

微電子機械系統不僅是微電子技術的拓寬和延伸,它將微電子技術和精密機械加工技術相互融合,實現了微電子與機械融為一體的系統。MEMS將電子系統和外部世界聯系起來,它不僅可以感受運動、光、聲、熱、磁等自然界的外部信號,把這些信號轉換成電子系統可以認識的電信號,而且還可以通過電子系統控制這些信號,發出指令并完成該指令。從廣義上講,MEMS是指集微型傳感器、微型執行器、信號處理和控制電路、接口電路、通信系統以及電源于一體的微型機電系統。MEMS技術是一種典型的多學科交叉的前沿性研究領域,它幾乎涉及到自然及工程科學的所有領域,如電子技術、機械技術、光學、物理學、化學、生物醫學、材料科學、能源科學等〖3〗。

MEMS的發展開辟了一個全新的技術領域和產業。它們不僅可以降低機電系統的成本,而且還可以完成許多大尺寸機電系統所不能完成的任務。正是由于MEMS器件和系統具有體積小、重量輕、功耗低、成本低、可靠性高、性能優異及功能強大等傳統傳感器無法比擬的優點,因而MEMS在航空、航天、汽車、生物醫學、環境監控、軍事以及幾乎人們接觸到的所有領域中都有著十分廣闊的應用前景。例如微慣性傳感器及其組成的微型慣性測量組合能應用于制導、衛星控制、汽車自動駕駛、汽車防撞氣囊、汽車防抱死系統(ABS)、穩定控制和玩具;微流量系統和微分析儀可用于微推進、傷員救護;信息MEMS系統將在射頻系統、全光通訊系統和高密度存儲器和顯示等方面發揮重大作用;同時MEMS系統還可以用于醫療、光譜分析、信息采集等等。現在已經成功地制造出了尖端直徑為5μm的可以夾起一個紅細胞的微型鑷子,可以在磁場中飛行的象蝴蝶大小的飛機等。

MEMS技術及其產品的增長速度非常之高,目前正處在技術發展時期,再過若干年將會迎來MEMS產業化高速發展的時期。2000年,全世界MEMS的市場達到120到140億美元,而帶來的與之相關的市場達到1000億美元。

目前,MEMS系統與集成電路發展的初期情況極為相似。集成電路發展初期,其電路在今天看來是很簡單的,應用也非常有限,以軍事需求為主,但它的誘人前景吸引了人們進行大量投資,促進了集成電路飛速發展。集成電路技術的進步,加快了計算機更新換代的速度,對CPU和RAM的需求越來越大,反過來又促進了集成電路的發展。集成電路和計算機在發展中相互推動,形成了今天的雙贏局面,帶來了一場信息革命。現階段的微機電系統專用性很強,單個系統的應用范圍非常有限,還沒有出現類似于CPU和RAM這樣量大面廣的產品。隨著微機電系統的進步,最后將有可能形成像微電子技術一樣有廣泛應用前景的新產業,從而對人們的社會生產和生活方式產生重大影響。

當前MEMS系統能否取得更更大突破,取決于兩方面的因素:第一是在微系統理論與基礎技術方面取得突破性進展,使人們依靠掌握的理論和基礎技術可以高效地設計制造出所需的微系統;第二是找準應用突破口,揚長避短,以特別適合微系統應用的重大領域為目標進行研究,取得突破,從而帶動微系統產業的發展。在MEMS發展中需要繼續解決的問題主要有:MEMS建模與設計方法學研究;三維微結構構造原理、方法、仿真及制造;微小尺度力學和熱學研究;MEMS的表征與計量方法學;納結構與集成技術等。

微電子與生物技術緊密結合誕生的以DNA芯片等為代表的生物芯片將是21世紀微電子領域的另一個熱點和新的經濟增長點。它是以生物科學為基礎,利用生物體、生物組織或細胞等的特點和功能,設計構建具有預期性狀的新物種或新品系,并與工程技術相結合進行加工生產,它是生命科學與技術科學相結合的產物。具有附加值高、資源占用少等一系列特點,正日益受到廣泛關注。目前最有代表性的生物芯片是DNA芯片。

采用微電子加工技術,可以在指甲蓋大小的硅片上制作出包含有多達萬種DNA基因片段的芯片。利用這種芯片可以在極快的時間內檢測或發現遺傳基因的變化等情況,這無疑對遺傳學研究、疾病診斷、疾病治療和預防、轉基因工程等具有極其重要的作用。

DNA芯片的基本思想是通過生物反應或施加電場等措施使一些特殊的物質能夠反映出某種基因的特性從而起到檢測基因的目的。目前Stanford和Affymetrix公司的研究人員已經利用微電子技術在硅片或玻璃片上制作出了DNA芯片〖4〗。他們制作的DNA芯片是通過在玻璃片上刻蝕出非常小的溝槽,然后在溝槽中覆蓋一層DNA纖維。不同的DNA纖維圖案分別表示不同的DNA基因片段,該芯片共包括6000余種DNA基因片段。DNA(脫氧核糖核酸)是生物學中最重要的一種物質,它包含有大量的生物遺傳信息,DNA芯片的作用非常巨大,其應用領域也非常廣泛:它不僅可以用于基因學研究、生物醫學等,而且隨著DNA芯片的發展還將形成微電子生物信息系統,這樣該技術將廣泛應用到農業、工業、醫學和環境保護等人類生活的各個方面,那時,生物芯片有可能象今天的IC芯片一樣無處不在。

目前的生物芯片主要是指通過平面微細加工技術及超分子自組裝技術,在固體芯片表面構建的微分析單元和系統,以實現對化合物、蛋白質、核酸、細胞以及其它生物組分的準確、快速、大信息量的篩選或檢測。生物芯片的主要研究包括采用生物芯片的具體實現技術、基于生物芯片的生物信息學以及高密度生物芯片的設計、檢測方法學等等。

6結語

在微電子學發展歷程的前50年中,創新和基礎研究曾起到非常關鍵的決定性作用。而隨著器件特征尺寸的縮小、納米電子學的出現、新一代SOC的發展、MEMS和DNA芯片的崛起,又提出了一系列新的課題,客觀需求正在“召喚”創新成果的誕生。

回顧20世紀后50年,展望21世紀前50年,即百年的微電子科學技術發展歷程,使我們深切地感受到,世紀之交的微電子技術對我們既是一個重大的機遇,也是一個嚴峻的挑戰,如果我們能夠抓住這個機遇,立足創新,去勇敢地迎接這個挑戰,則有可能使我國微電子技術實現騰飛,在新一代微電子技術中擁有自己的知識產權,促進我國微電子產業的發展,為迎接21世紀中葉將要到來的偉大的民族復興奠定技術基礎,以重鑄中華民族的輝煌!

參考文獻

[1]S.M.SZE:LecturenoteatPekingUniversity,FourDecadesofDevelopmentsinMicroelectronics:Achievementsandchallenges.

[2]BobSchaller.TheOrigin,Natureandlmplicationof“Moore’sLaw”,.1996.

[3]張興、郝一龍、李志宏、王陽元。跨世紀的新技術-微電子機械系統。電子科技導報,1999,4:2

篇2

三、來稿請寫清作者或聯系人姓名、電話、E-mail、工作單位、通訊地址及郵政編碼,自投稿之日起,兩個月內未接到通知者可自行處理稿件。

四、編輯部對稿件有修改權,不愿改動者,請來稿時說明。

五、本刊已入編《中國學術期刊(光盤版)》及有關數據庫,不愿錄入各數據庫者,請在來稿中注明。

六、稿件一經發表,贈送刊物兩冊。

篇3

主管單位:工業和信息化部

主辦單位:中國電子科技集團公司第二十四研究所

出版周期:雙月刊

出版地址:重慶市

種:中文

本:大16開

國際刊號:1004-3365

國內刊號:50-1090/TN

郵發代號:

發行范圍:國內外統一發行

創刊時間:1971

期刊收錄:

CA 化學文摘(美)(2009)

SA 科學文摘(英)(2009)

CBST 科學技術文獻速報(日)(2009)

Pж(AJ) 文摘雜志(俄)(2009)

中國科學引文數據庫(CSCD―2008)

核心期刊:

中文核心期刊(2008)

中文核心期刊(2004)

中文核心期刊(2000)

中文核心期刊(1996)

期刊榮譽:

中科雙效期刊

Caj-cd規范獲獎期刊

篇4

二、加強互動教學,拉近師生情感

中職電子商務教學質量的提高離不開良好的課堂教學,然而在課堂中學生不可能和教師有更多的交流,即使在課外也不可能有過多的時間交流。有些學生性格比較內向,平時不愿意和教師或同學面對面交流,加上中職學校教師一般都擔任多個班級的課程,工作量較大,沒有更多的時間與學生面對面的接觸和解答學生的疑問,師生之間缺少實時互動與交流。反而有很多學生喜歡通過微信與老師交流,教師利用微信的互動功能加強與學生的交流,了解學生的需要,解答學生的問題。微信可以將通訊錄中的一部分人組建在一起群聊,群成員的發言,其他成員可以及時聽到看到,還能一起對講,群聊中被人@到,也會收到提醒。教師在進行電子商務項目分組教學時,同組學生組建一個微信群,并給微信群起個響亮易記的名字,教師也是這個微信群的成員之一。成員可以隨時聯系,互相探討學習任務,教師在微信群能夠及時了解學生的學習情況和學習小組的任務完成進度,隨時解答學習小組的疑問和及時調整學習內容。同時,教師還要組建一個班級微信群,將所有學習小組的成員都拉進群,并邀請電子商務行業的專家加入。

在班級微信群,學習小組互相分享學習成果,交流學習心得和體會,還可以通過語音、圖文和拍照等功能形象生動地提問,并及時得到行業專家、老師和其他同學的解答,促進學習任務的完成,激發學生的潛能,培養學生協作學習的習慣。例如,在客戶服務課程教學過程中,教師可以利用微信群對全班學生進行分組,通過微信的語音交流功能,指導學生分組進行“接待客戶來電咨詢”、“處理客戶退換貨”的電話客服的教學。學生在不同地點分別扮演客戶、客服、發貨員等不同的電子商務角色,創設出近乎真實的工作場景,教師和其他同學還能夠在現場監聽語音內容,分析比較學習任務的完成效果,更好地改進學習。利用微信的語音功能,行業專家、老師和學生都能聽到對方親切的話語,在學習知識的同時,感受到對方的熱情,拉近了彼此之間的感情。良好的師生感情有利于增強學生學習的自信心,增加學生對教師的信賴,挖掘學生學習電子商務專業知識的動機,使學生真正“愛學”、“樂學”。

三、拓寬知識面,延伸知識深度

在有限的課堂教學中,教師為了完成教學計劃規定的任務,不可能在課堂中講授更多的電子商務最前沿的知識,也不可能在課堂中熟悉所有學生,了解學生的知識掌握程度,做到因材施教。電子商務是信息技術發展的產物,日新月異的互聯網技術造就了諸如O2O、跨境電子商務、移動電子商務等新型的電子商務模式。然而,中職學校電子商務專業受到教材、設備和教學軟件更新速度過慢的影響,同時中職學校電子商務的專業教師有很大一部分是非本專業出身或由計算機信息類專業、財經類專業的教師擔任,這二個原因導致電子商務專業的學生在學習電子商務專業知識時更多只能停留在教材內容范圍,根本不能適應電子商務的高速發展,更談不上以就業為導向了。微信的公眾平臺即微信公眾號,可以幫助教師和學生獲取電子商務的最新動態和前沿知識。公眾號分為服務號和訂閱號,服務號是企業開展業務、信息的公眾服務平臺;訂閱號為媒體和個人提供一種新的信息傳播方式,構建與讀者之間更好的溝通模式。因此,學生通過關注電子商務企業的服務號或訂閱號,比如“賣家吧”、“騰訊電商那些事”、“網迷電商”等,這些服務號或訂閱號都會定期推送電子商務最新的消息和技術給關注的微信用戶,教師和學生通過查閱這些消息就可以很方便地了解電子商務前沿新聞和最新動態,及時把握電子商務發展動向,有意識地拓寬學習的視野,往更深層次地理解電子商務知識。

基于微信訂閱號對個人開放申請和良好的互動模式,教師在微信公眾平臺申請用于電子商務教學的訂閱號,要求電子商務專業的學生添加此訂閱號,教師就可以很方便地在網頁版的微信公眾平臺或通過手機微信公眾號助手的群發功能,將電子商務內容及時快速地推送到每位學生的手機、平板電腦等移動終端。教師還可以通過公眾平臺的編輯模式設置“消息自動回復”和“關鍵詞自動回復”,學生向訂閱號提問或回復,就能自動獲取想了解的電子商務內容,而且內容可以是文字、圖片、語音和視頻。例如,筆者申請開通了電子商務學習的訂閱號“studyec”,要求電子商務專業的學生添加并關注,筆者在用戶管理后臺將電子商務專業的學生按不同年級和知識層次進行分組,有針對性地按分組群發圖文、語音和視頻等形式的教學內容。比如使用語音方式布置課外作業和解答學生的疑問,鼓勵學生用心學習,設置自動回復消息開設O2O電子商務模式的專題知識拓展,學生只要回復相應的數字,即可獲得相應的知識內容或知識難點,延伸了課堂。學生學習的自由度大了,主動性也提高了,也能把零散的時間用在學習上,更重要的是滿足了不同層次學生的需要,真正做到“因材施教”。

四、分享學習成果,反思學習過程

微信朋友圈將微信的圈中好友緊密聯系在一起,通過朋友圈,能夠分享圖文、語音、視頻和鏈接,圈中好友點擊閱讀、參與評論。在學習電子商務項目任務的過程中,學生通過微信朋友圈“曬”照片、談心得、分享學習成果,圈中好友評論、回復,在分享和評論中反思學習過程,總結學習經驗,改進學習方式方法。例如,在學習簽名郵件和加密郵件收發的項目內容時,教師組織學生通過微信朋友圈分享如何收發簽名和加密郵件以及操作過程中最該注意的問題,分享學習的喜悅,反思學習過程中的不足,總結Outlook和Foxmail軟件進行簽名郵件和加密郵件收發的優缺點,師生們踴躍發言,或提出疑問,或解答迷惑,一個無形而卓有成效的分享討論圈就此展開。

五、輕松點贊,收獲評價

學生的學習任務完成得如何?學習成果有沒有達到教學目標?通常需要進行定性和定量評價,教師預先按照制定的評價量規設計學習過程或學習成果評價表,組織學生進行自評、他評和教師評,最后統計評價結果。在微信朋友圈發表觀點,分享有價值的信息,常常得到圈中好友的點贊,點贊越多,證明信息越受好友歡迎,越能體現信息主人的成就。教師可以巧妙地利用微信點贊的功能,快速有效地組織教學評價。例如,學生通過微信朋友圈分享簽名郵件和加密郵件的學習成果,教師組織學生在規定時間范圍內對學習成果進行點贊和評論,最后要求學生將點贊和評論結果截圖發送給老師和班級微信群,老師和全班同學都可以及時了解評價結果,反思和改進教學。點贊和評論的主體可以是學生本人、其他同學和老師,點贊的個數相當于定量評價,文字評論相當于定性評價,體現了評價的趣味性、評價主體的多樣性和評價方式的全面性。

六、微信在電子商務教學中應用的注意問題

第一,教學中不能過分依賴微信。

微信雖然給電子商務教學帶來便利,對電子商務知識的掌握起到促進作用,但是電子商務還是應該以課堂教學為主,微信只能起到輔助教學的作用,是課堂教學的有益補充。因此,教學中需要運用微信時一定要計劃周詳,突出教師的主導作用和學生的主體地位,以提高教學效果為前提。

第二,加強信息的管理和更新。

微信畢竟是基于移動互聯網的聊天交流工具,因此在利用微信進行電子商務教學過程中,教師應該嚴格控制學生使用微信時不偏離學習內容而轉為娛樂,要經常監聽學生發送的信息是否合法合理,絕對不允許胡言亂語和發送不切實際的信息。教師在利用微信公眾平臺時千萬不能因過分強調群發功能,卻忽視了電子商務知識的傳授和教學互動,還要兼顧不同層次學生的學習需求,否則就和垃圾郵件、垃圾短信沒什么區別了。同時,要注意教師訂閱號的信息更新,如果長時間不更新訂閱號的電子商務信息,粉絲就會流失,就會失去訂閱號的互動教學功能。因此,定期更新電子商務的新知識、新聞、動態,甚至電子商務人物的故事案例,對于師生用好微信教學都是極為關鍵的。

篇5

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:1002—7661(2012)21—0006—01

在當今信息時代,微電子學的應用已經滲透到國民經濟的各個領域。集成電路( Integrated Circuit, IC)作為微電子技術的核心,是整個信息產業和信息社會最根本的技術基礎。發展IC產業對提高技術的創新基礎和競爭能力具有非常重要的作用,對國民經濟發展、國防建設和人民文化生活等各方面都發揮著巨大的作用,也是一個國家參與國際化政治、經濟競爭的戰略產業。模擬集成電路是現實世界和數字化系統之間的橋梁,是現代信息化系統的關鍵技術之一。發展電子信息化,必須發展模擬IC技術。為了提高我國模擬IC電路的水平,不但要在產業化方面做出巨大的努力,還需培養出更多的高質量人才。事實上,模擬集成電路設計是一個實踐性較強、實踐內容多的微電子學專業的專業方向,因而在教學課程設置時不僅要努力加強理論教學,還需加強實踐教學,提高學生的實踐動手能力。《模擬集成電路CAD》課程作為模擬集成電路設計方向的核心基礎課程,其教學的好壞關系到學生在模擬集成電路設計方面的發展前景。在此背景下,根據重慶郵電大學光電工程學院微電子學專業的實際情況,結合筆者多年集成電路實際工程經驗以及多年教學實踐,擬從以下幾個方面對《模擬集成電路CAD》課程的教學改革進行探索。

一、理論教學,以培養學生分析設計能力為目標

《模擬集成電路CAD》是模擬集成電路設計方向的一門核心基礎課,與其他電路基礎課一樣,具有承上啟下的作用。而模擬集成電路具有概念細節多、理論較抽象、工程特征突出、電路結構多樣等特點,在學習中學生普遍反映較難學習。在設置授課內容時,不僅要夯實專業基礎和培養學生的分析與設計能力,還要盡量避免與《模擬CMOS集成電路》等課程的知識重復的問題。

根據教學大綱以及課程內容設置原則,《模擬集成電路CAD》理論教學定為32學時,并將講授內容分為以下幾部分:第一部分,MOS仿真模型及CMOS模擬集成電路CAD;第二部分,單元電路設計、仿真及分析;第三部分,偏置電路設計、仿真及分析;第四部,跨導放大器設計。在授課過程中,以簡單CMOS模擬集成電路基本單元分析為主,復雜CMOS模擬集成電路分析為輔;以分析能力培養為主,設計能力培養為輔;激勵學生CMOS模擬集成電路設計的興趣。

二、實驗教學,以培養學生實踐動手能力為目標

實驗教學的目的在于培養學生建立起CMOS模擬集成電路設計流程的概念、熟練掌握各個環境的工具使用,能解決模擬集成電路設計仿真過程出現的問題,促使理論知識的理解和深化,因而設置合理的實驗體系具有重要意義。同時,Cadence、Synopsys、Mentor等最主流集成電路設計工具廠商提供的EDA工具是目前集成電路設計公司最廣泛使用的工具。為了使學生在畢業后能很快適應崗位、能盡快進入角色,有必要使學生學習使用這類先進的EDA工具,從而真正幫助學生掌握CMOS模擬集成電路設計技術。根據這一原則,《模擬集成電路CAD》實驗教學定為32學時,并開設如下幾個實驗:實驗一,IC設計工具—Cadence的ADE與版圖大師等的使用;實驗二,CMOS兩級運算放大器的設計、版圖繪制與驗證;實驗三,CMOS帶隙基準參考的設計、版圖繪制與驗證。在實驗過程中,一人為一組,有利于培養學生的獨立思考問題、解決問題的能力。

三、改革教學方法,豐富教學手段

教學內容體系確定后,采用什么樣的教學方法與教學手段是非常重要的。采用有效的教學方法并結合先進的教學手段,不僅有利于培養學生獲取知識的能動性,而且有利于培養學生獨立發現問題、分析問題以及解決問題的能力,實現以教為中心到以學為中心的轉換,突出學生在學習過程中的主動性,從而獲得好的教學成果。

針對CMOS模擬集成電路具有概念細節多、理論較抽象、工程特征突出、電路結構多樣等特點,在(下轉第10頁)(上接第6頁)教學手段上以多媒體教學為主,傳統黑板板書為輔,同時在課堂上以動畫的形式展現當前CMOS模擬集成電路設計趨勢及其技術特點,從而達到提高課堂教學質量的目的。

四、考核方式的改革

考核是對學習的結果做出評估,是反映教學效果的手段。而課程開設能否達到既定的教學目標,課程的考核方式有著比較重要的作用。傳統的考核方式為試卷筆試與平時成績結合的方式。針對《模擬CMOS集成電路》課程特點,考核方式作如下嘗試:結合課程的專業特點,采用提交論文和現場答辯相結合的考核方式。針對課程的重點知識點,設計幾個課外小題目,讓學生通過查閱相關文獻資料,完成電路設計并撰寫小論文,從而增強學生獨立思考與實踐動手能力。在每個題目完成后,教師要求學生在提交論文時做好答辯ppt,并利用專門時間進行5分鐘左右的答辯,并接受教師和同學的提問。這樣可以引導學生更加重視實踐性環節,強化技能水平的提高。

教學過程是一個不斷探索、總結與創新的過程。要實現《模擬集成電路CAD》這門課的全面深入的改革,還有待與同仁一道共同努力。在今后的教學實踐中,筆者將加強與同行交流學習,進一步完善教學內容、教學實踐、教學方法、教學手段以及考核方式等,以期改善教學效果。

參考文獻:

篇6

主管單位:

主辦單位:中國科學院電子學研究所;中國科學院文獻情報中心

出版周期:雙月刊

出版地址:北京市

種:中文

本:大16開

國際刊號:1003-1928

國內刊號:11-2635/TN

郵發代號:82-15

發行范圍:國內外統一發行

創刊時間:1985

期刊收錄:

核心期刊:

期刊榮譽:

篇7

近年來,在國內外重要期刊上發表SCI論文70余篇,El論文1 50多篇。2005年8月回國后,成為國際研究項目Nano-Device Modeling Initiative的研究成員,被國際期刊Recent Patents on Engineering,Open Nano Sci-ence Journal,Recent Patents on Electrical Engineering等聘為編委會成員。

2008年5月,北京大學信息科學技術學院教授何進博士接到了一份期盼已久的邀請函,它來自美國電子和信息技術聯合會麾下的國際集成電路模型標準化委員會,該委員會主席邀請何進參加于6月5-6日在美國波士頓舉行的關于新一代ULTRA-SOI集成電路國際標準模型選擇的CMC會議,并攜帶北京大學自主研發的新SOI電路模型,競爭高科技IT技術一納米SOI集成電路模型的國際標準。

ULTRA-SOI是北京大學研究的,針對SOI器件和電路的創新性納米尺寸絕緣柵場效應晶體管模型。它使用了新的物理核心和工程模型結構來模擬納米尺寸的SOI MOSFET行為。與國際上的同類研究相比,ULTRA-SOI具有明顯的科學創新性和高技術特色,有望在國際主流的集成電路設計EDA工具中得到實際使用,此次獲邀參加國際標準競爭,顯示了北京大學微電子研究在該領域基礎研究方面的前沿地位,以及在集成電路工程技術開發方面所發揮的先鋒作用。

何進說:“這一成果得到認可,遠比在知名刊物上發表幾篇文章更有說服力,也更有價值。”

科學研究的意外機遇和收獲

回望自己的科研之路,何進說:“不管是做研究,還是我的個人發展,都是一步一步地走出來的。人生沒有坦途,奮斗終有收獲。”

其實,今天在微電子學領域嶄露頭角的何進起初并沒有對科學研究抱有太大的期許。當年,能邁進大學的門檻,何進很滿足。然而,一進大學,中學時那種極度封閉、狹小的天地一下敞開了,何進才發現原來天地是如此廣闊,世界是如此豐富。時間總是不夠,他有太多的事情可以做:去圖書館看書,跑學術廳聽演講,忙于各種課外活動……他的腦子里開始不斷地冒出思想的火花,他甚至憧憬著去當一個哲學家。

現實常常讓所謂的哲學家必須低下高昂的頭顱去面對腳下的小路。大學本科畢業以后,何進被分配到一個無線電廠工作。當工作像流水線作業一樣越來越熟悉的時候,他發現自己無法適應這種單調、重復的生活,于是又考上了研究生。碩士上完了,何進還是忘不了自己哲學家的夢,于是他準備報考宗教學的博士。沒想到,家里人的堅決反對讓一心想成為哲學家的何進終于“還了俗”:“他們怕我以后畢業了連個飯碗都找不到,我就只好向現實妥協。”

何進開始很不情愿地讀起了微電子學的博士。或許是因為他本科、碩士都不是學微電子專業的,所以到了博士生的科研階段,反而使他可以從不同的角度看待自己的專業,從別人司空見慣的舊材料中不斷發現新的問題。讀書,在何進看來并不難,他認為難的是找到自己的人生目標。正因為這次轉折,何進正式開始了自己的科研之路,他在這里找到了自己的人生歸屬。2001年,何進赴美國加州大學伯克利分校電子和計算機科學系器件研究室訪問研究。

幸運的是,何進在求學和工作的過程中遇到了幾位讓他終身受益的老師。中國科學院院士、電子科技大學的陳星弼教授,中科院院士,北京大學的王陽元教授,中科院外籍院士、美國工程院院士、美國加州大學伯克利分校的胡正明教授,IEEE終身院士古默爾(H.K Gummel)博士等,都曾先后做過何進的導師和合作者。在何進看來,導師們嚴謹的治學態度,他們的博學、睿智都是他終身學習的榜樣。

2005年9月,何進結束了在美國加州大學伯克利分校的多年研究后回國。他有幸獲得了北京大學及教育部留學回國人員科研啟動基金和國家自然科學基金的資助,何進不僅迅速建立了納太器件和電路研究室,使自己的研究工作聚焦在納米CMOS新結構,納米MOSFET的量子傳輸和準彈道輸運,深亞微米芯片仿真物理模型,電子材料和相關器件等,也先后參加了國家“973”、“863”、自然科學基金等研究項目。他領導的研究小組已成為國際納米CMOS器件物理和模型研究舞臺的一支重要力量,在納米CMOS芯片仿真模型研究方面取得了一系列國際矚目的重要進展。

2007年9月,何進小組的CMOS集成電路用納電子器件模型成果發表在國際電氣和電子工程師協會電子器件領域最權威的學術期刊IEEE Transaction on Electron Devices 9月的《納電子器件模型和模擬專輯》上。該專輯的相關背景是:為了應對納米集成電路發展中的挑戰,反映最近一兩年來納電子器件模擬和仿真技術的快速發展,IEEE電子器件協會(EDS)在2007年初面向全球,征集該領域的頂尖研究成果,向全世界展示該方向的最新研究成果。經過激烈競爭和嚴格的多輪專家評審,《納電子器件模型和模擬專輯》在全世界范圍內最后僅僅錄用了20篇投稿論文。何進研究小組在該專輯的上發表了關于納米環柵CMOS器件模型基本解的研究論文。這是中國大陸、臺灣和香港地區入選該專集的惟一論文。

這也是何進研究小組繼2006年在該權威期刊《先進模型和45納米模型挑戰專輯》上,發表納米CMOS器件物理基本解和MOS器件量子效應模擬兩篇重要論文以來,在微納電子和集成電路器件模型領域取得的又一新進展。

做現實的理想主義者

雖然出國前已經是北京大學的副教授,但是從伯克利回國以后,何進還是很明顯地感到國內、國外的差距:“和國外比起來,我們缺的不是硬件,缺的不是勤奮,而是眼光。”

回國之后的何進把自己的研究定位在國際前沿上,他已經取得的系列成果使他成為國際微電子學術界和工程領域享有聲譽的中國科學家,他是國際集成電路界工業標準CMOS模型BSIM4.3.0的主要研發者,模型手冊的主要作者(BSIM4.3.0經被國際半導體工業界廣泛采用,促進了國際集成電路產業的發展);BSIM5首席研究者,模型手冊第一作者。他提出的BSIMDG模型成果被最近發表在IEEE T-ED上的綜述文章稱為“何氏模型”,是全世界4個典型代表。提出的納米CMOS參數提取新技術,被發表在Micro-electronics Reliability上有關閾值電壓的綜述文章稱為“何氏方法”,為近年來11種典型方法之一。

距離何進在北京大學的研究室不遠處,就是微電子所的器件測試實驗中心,何進和他的團隊整天在實驗中心和研究室之間忙碌著。采訪時,測試中心的寧保俊老師笑著說:“何進可是我們這兒的寶貝,學生都樂意跟著何老師做研究生!”

何進說:“目前,國家的政策、北京大學的政策都是越來越好。但是一個學科的發展,不是一個人所能決定的,它需要一個強大的團隊,需要努力勤奮的學生,更需要更多的資源。即使在北大,要想干事情,也要從社會上去爭取更多的資源,也會有很多不熟悉的地方……”

篇8

主管單位:中華人民共和國教育部

主辦單位:北京郵電大學

出版周期:雙月刊

出版地址:北京市

種:英語

本:大16開

國際刊號:1005-8885

國內刊號:11-3486/TN

郵發代號:

發行范圍:國內外統一發行

創刊時間:1994

期刊收錄:

SA 科學文摘(英)(2009)

Pж(AJ) 文摘雜志(俄)(2009)

EI 工程索引(美)(2009)

中國科學引文數據庫(CSCD―2008)

核心期刊:

期刊榮譽:

SA 科學文摘(英)(2009)

Pж(AJ) 文摘雜志(俄)(2009)

EI 工程索引(美)(2009)

中國科學引文數據庫(CSCD―2008)

聯系方式

篇9

中圖分類號:G633.41文獻標識碼:A文章編號:1002-7661(2012)08-0006-02

專業英語是一門語言應用與專業知識緊密結合的課程,其目的是為了提高學生閱讀英語專業文獻的能力,以及初步的用英語進行專業寫作和交流的能力。由于微電子學科發展較快,而前沿技術和論題又往往首先由國外發起,因此更需要扎實的專業英語知識。但由于專業英語既包括復雜的英語句型,又包括艱深的專業知識,故使得大多數學生對其望而生畏,覺得枯燥乏味,影響了教學效果。本文對重慶郵電大學微電子專業英語的授課內容和教學方法做了一定的探索和改革,提高了學生的學習興趣,獲得了較好的教學效果。

一、教學內容的安排

大多數高校都把專業英語放在大三開課,因為此時學生已完成大學英語的學習,同時又修完了部分專業課程。但必須注意此時的學生專業知識尚不充分,因此就課程內容而言,不宜選擇過于專業的文獻,而應選擇專業基礎或者專業科普方面的文獻。所選文獻不宜艱深,不宜有太多公式和推導,而應以語言描述為主,否則將消耗大量時間來解釋專業知識和公式推導,而削弱了對語言閱讀和應用能力的培養。

以重慶郵電大學微電子專業為例,專業英語開設在大三上學期。按照培養計劃,該專業在大二下學期已開展了部分專業基礎課。在專業英語開設時,學生已修完《電子線路》《固體物理》《數字電路》《電路分析》等專業基礎課程,同時正在學習《半導體物理》《CMOS集成電路設計》等專業課程。針對學生的學業現狀,我們將微電子專業英語的內容選為如下幾個部分:(1)半導體發展歷程;(2)半導體物理基礎知識;(3)集成電路設計基礎知識;(4)專業論文閱讀。其中第1部分采用科普性的文章,避免學生一開始就覺得難學。這部分內容敘述上淺顯易懂,同時包括了大量趣聞軼事,如晶體管Transistor一詞的來歷,巴丁、布拉頓、肖克利等人的合作與沖突等,適當穿插講解,將大大提高學生的興趣。同時這部分也包括了大量的專業詞匯,因此可使學生在輕松學習之中逐步深入進去。第2部分和第3部分,都是學生在本學期正在學習的專業課,但是只選取每門課較為基礎的部分,并且在時間上比專業課略微滯后。這樣在講述這部分內容時,由于學生剛剛在專業課上學完相關知識,記憶猶新,此時再用英語講述,可起到趁熱打鐵之功效。一方面及時鞏固了學生對專業知識的掌握,另一方面避免了專業英語糾纏在解釋專業知識的泥潭中。第4部分的內容,是通過對1-2篇國外雜志的科研論文進行講授,使學生了解專業論文的寫法、規范和注意事項等,提高閱讀科研論文的能力。這4部分教學內容的安排,既提高了學生的學習興趣,又對學生的專業課學習起到很好的促進作用,受到學生的歡迎,大大提高了學習興趣。

二、教學方法的改進

由上節的介紹可知,關于專業英語的教學內容,各專業應根據專業特點具體制定。即使對同一專業,由于培養方案和專業英語開課時機的不同,也應選擇不同的授課內容。從這個意義上說,專業英語不需要也不應有統一的教材。各專業應視自己的具體情況,選取不同的教學內容,并且應隨培養方案的變更而變更,但即使不需統一的教材,在教學方法上,也可采用一些共同的措施。

首先是選用書面教材或電子教材的問題。專業英語的教材,通常是教師從網上搜集相關的英文文獻,加以系統整理后,首先形成一個電子版的形式。因而部分教師就直接采用電子版教材,通過投影的方式進行授課。但根據我們的經驗,電子版教材十分不利于專業英語的教學。這是因為根據對大量學生的調查結果,他們習慣于將書擺在面前進行閱讀,同時用筆在書中圈點或注釋。而那種對著投影屏閱讀的方式,對學生來講既不習慣也易勞累。因此必須將電子版教材打印出來,通過復印的方式,發到每一個學生手中,這樣才能保證較好的閱讀效果。

其次是授課方式的選擇。通常有兩種做法,一是教師直接朗讀和翻譯;二是學生翻譯,并由教師做點評。第一種做法便于掌握教學進度,對較難的句子和段落比較適合。但這樣容易造成學生表面上在教師的帶領下讀懂了某個文獻,而在獨立閱讀的時候,則又困難重重。第二種做法提高了學生的參與性,使其能真正地認識到自己的不足之處,從而找準提高和改進的方向,教學效果明顯。但是由于學生個體的差異,這種方法無法保證教學進度,特別是遇到閱讀能力較差的學生,將導致嚴重的拖課。我們在教學中將兩種方法結合起來,同時以第二種做法為主。為避免拖課,采用了兩個措施:一是當遇到較難的句子時,采取第一種授課方式,由教師講解和分析;二是在最開始授課時,讓全班每個學生都快速地翻譯一小段英文,大概摸清每個學生的英文水平,在以后的授課中,適當安排每節課進行翻譯的學生組合,從而較好地控制了教學進度。在學生翻譯的過程中,我們主動走下講臺,站到學生中間,以拉近距離,表明教師在仔細聆聽,增加學生的成就感。同時及時點評,對學生的優缺點進行恰當的分析,對一些共性的問題,再回到講臺上進行專門地舉例和分析。通過這種方式,學生非常樂意主動進行翻譯,并且課堂氣氛輕松活躍,教學效果良好。

三、結束語

我們對重慶郵電大學微電子專業英語的教學內容和教學方法進行了探索和改革,使得本課程既輕松有趣,同時又對專業學習起到了良好的促進作用,提高了學生的積極性,獲得了較好的教學效果。我們將繼續進行專業英語寫作和課后作業安排方面的教學研究,以獲得更好的教學效果。

參考文獻:

[1]蔣磊.關于專業英語學科性質定位的思考[J].山東外語教學,1998,(3).

篇10

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