(Wiss. Redaktion) von zahlreichen Fachwissenschaftlern. ?bersetzt aus dem Russischen unter Leitung von Enderlein, R.1. Einige Eigenschaften von Halbleitern.- 1.1. Transporterscheinungen in Halbleitern.- 1.2. Die Relaxationszeit.- 1.3. Elementare Theorie galvanomagnetischer Erscheinungen.- 1.4. Gemischte Leitf?higkeit.- 1.5. Einige experimentelle Ergebnisse.- 2. Chemische Bindung in Halbleitern.- 2.1. Kristallgitter.- 2.2. Die Elektronenkonfiguration der Atome.- 2.3. Typen der chemischen Bindung.- 2.4. Der Kristallaufbau einiger Halbleiter.- 2.5. Nichtkristalline Halbleiter.- 2.6. Die verbotene Zone der Energie.- 2.7. Halbleitereigenschaften und chemische Bindung.- 2.8. Halbleiter mit geringer Beweglichkeit.- 2.9. Fremdatome.- 2.10. Leerstellen und Zwischengitteratome.- 2.11. Versetzungen.- 3. Grundlagen der B?ndertheorie des Festk?rpers I. Das ideale Gitter.- 3.1. Grundannahmen.- 3.2. Die Wellenfunktion des Elektrons im periodischen Feld.- 3.3. Die Brillouin-Zone.- 3.4. Energieb?nder.- 3.5. Die Methode der starken Bindung (LCAO-Methode).- 3.6. Dispersionsgesetz und Isoenergiefl?chen.- 3.7. Metalle und Halbleiter.- 3.8. Die effektive Masse.- 3.9. Die Bandstruktur einiger Halbleiter.- 4. Grundlagen der B?ndertheorie des Festk?rpers II. Kristalle in ?u?eren Feldern Realkristalle.- 4.1. Mittelwerte der Geschwindigkeit und der Beschleunigung eines Elektrons im Kristallgitter.- 4.2. Elektronen und L?cher.- 4.3. Klassische Theorie der Bewegung der Ladungstr?ger im statischen und homogenen Magnetfeld Diamagnetische Resonanz.- 4.4. Die Effektivmassenmethode.- 4.5. Das Energiespektrum eines Ladungstr?gers im statischen homogenen Magnetfeld (Quantentheorie).- 4.6. Bewegung und Energiespektrum der Ladungstr?ger im statischen elektrischen Feld.- 4.7. Flache St?rstellenniveaus in hom?opolaren Kristallen.- 5. Die Statistik der Elektronen und L?cher in Halbleitern.- 5.1. Einf?hrung.- 5.2. Die Verteilung der Quantenzust?nde in den B?ndern.- 5.3. Die Fermi-Verteilung.- 5.4. Die Ll3Ä