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本文標題:"量子理論固態(tài)物質(zhì)科研電子顯微鏡-電磁輻射技術(shù)"

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量子理論固態(tài)物質(zhì)科研電子顯微鏡-電磁輻射技術(shù)

 
固態(tài)物質(zhì)的能帶模型
 
    量子理論解釋了約束電子核系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時的離散能級。因此,單
獨原子、離子和分子的能級僅表現(xiàn)為離散能級,如果光子相互作用
的能級與在這些離散能態(tài)之間轉(zhuǎn)換的能量相當時,才會發(fā)生光的相
互作用。然而在固體中,原子核之間的距離很小,因此這些受束縛
的電子之間可以發(fā)生相互作用,這個問題需要采用多體系統(tǒng)替代單
體電子核系統(tǒng)的方式解決。
 
    因此,固體的能級不再是單條線,而是變寬了。因為靠近原子
核的電子能夠很好地被附近原子核的場屏蔽掉,固體中較低能級不
能變寬,這與獨立原子核的情況相符合。量子效率和能帶結(jié)構(gòu)
    電子空穴對要想有效地激發(fā)出光子,需要具有直接帶隙的半導(dǎo)
體,即輻射過程不需要同時存在其他光子,需要同時滿足能量和動
量的守恒。幸運的是,探測過程不需要滿足這個要求,因為基本事
件能夠按順序發(fā)生。首先,當入射光子的能量足夠大時就能將一個
電子從價帶激發(fā)到導(dǎo)帶,這就是所謂的垂直躍遷,即不會發(fā)生動量
轉(zhuǎn)移。隨后,激發(fā)的電子通過快速釋放一個或多個聲子(熱激發(fā))就
能移動到導(dǎo)帶底部,產(chǎn)生的空穴經(jīng)過類似的熱激發(fā)過程移動到價帶
頂部。
    因此,直接帶隙和間接帶隙半導(dǎo)體都能夠有效地將能量足夠高
的入射光子轉(zhuǎn)換成電子空穴對:實際中在中間能量范圍內(nèi),量子效
率可以接近于100%,也就是說,在此能量范圍內(nèi)幾乎所有的入射
光子都將能產(chǎn)生電子空穴對。如果入射電子的能量小于帶隙能量,
則該半導(dǎo)體相對于入射電磁輻射就是透明的;如果入射電子的能量
遠遠大于帶隙能量,則人射光在器件的轉(zhuǎn)換層就已被吸收,光子不
能或者很少能夠到達半導(dǎo)體中間并發(fā)生相互作用。因此,半導(dǎo)體的
光探測量子效率就會下降到光譜的紅外和紫外線部分。
 

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