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文檔簡介
主要散射機制2024/5/182
主要散射機制根本原因:周期性勢場被破壞(晶體偏離理想)存在微擾勢。在這種情況下,載流子的狀態(tài)發(fā)生躍遷,從而速度發(fā)生變化,就稱載流子的運動過程中遭到散射。在晶體中,任何破壞嚴格周期勢場的因素都可以引起載流子的散射。但就象對光波的散射一樣,只有當(dāng)散射中心所產(chǎn)生的附加勢場的線度具有電子波長的量級時才能有效地散射電子。室溫下電子的波長約為100A
的數(shù)量級。電離雜質(zhì),中性雜質(zhì)(淺能級雜質(zhì)的電子波函數(shù)擴展范圍也較大),位錯等對載流子都可以發(fā)生散射作用。此外晶體中的原子在其平衡位置附近不斷進行著熱振動。晶格振動也使嚴格的周期勢場發(fā)生偏離,從而使載流子發(fā)生散射。2024/5/183
主要散射機制1.電離雜質(zhì)散射在常溫下,淺施主和淺受主雜質(zhì)大部分處于電離狀態(tài).載流子在經(jīng)過這些雜質(zhì)中心時,將受到其庫侖引力或斥力的作用,運動方向發(fā)生偏折。+電子空穴正電中心VeVh2024/5/184
主要散射機制施主雜質(zhì)電離后是一個帶正電的離子,受主雜質(zhì)電離后是一個帶負電的離子。在電離施主或受主周圍形成一個庫侖勢場。這一庫侖勢場局部地破壞了雜質(zhì)附近地周期性勢場,它就是使載流子散射的附加勢場。2024/5/185
主要散射機制2.晶格振動散射(聲子散射)晶體中的原子在其平衡位置附近不斷地進行著熱振動。但在晶格中各個原子的振動并不是彼此孤立無關(guān)的。相鄰的原子之間存在著原子間作用力。振動將通過原子間的相互作用在晶體中傳播,表現(xiàn)為晶格振動波。格波同樣可以用波矢來描述。橫TA
聲學(xué)波(整體)縱LA
晶格振動波光學(xué)波(相對)橫TO
縱LO2024/5/186
主要散射機制頻率為ωq的格波的能量是量子化的。我們這個量子化的能量為聲子。根據(jù)統(tǒng)計物理,對于溫度為T時,頻率為ωq的格波的平均能量為頻率為ωq的格波的平均聲子數(shù)為2024/5/187
主要散射機制聲子是一種準粒子,它具有能量和準動量。電子受晶格振動的散射——電子與聲子的散射(格波)(吸收或釋放一個聲子)聲子和電子作用遵循能量守恒和準動量守恒2024/5/188
主要散射機制一般具有單能谷的半導(dǎo)體中,對電子起散射作用的主要是長波,即q=0附近的波。室溫下,電子熱運動速度約為105m/s,對應(yīng)的波長為10-8m。所以要發(fā)生明顯的散射作用對應(yīng)的格波波長也應(yīng)該在同一數(shù)量級。長聲學(xué)波:彈性散射長光學(xué)波:非彈性散射2024/5/189主要散射機制對于長聲學(xué)波:起作用的是縱波原子位移引起原子間距的周期性變化。禁帶寬度隨原子間距變化,疏處禁帶寬度減小,密處增大。這樣在波的傳播方向上,帶邊的能量將發(fā)生周期性的起伏。對于載流子來說,這相當(dāng)于存在一附加的勢能。這種和晶格形變相聯(lián)系的附加勢稱為形變勢。這種散射就稱為聲學(xué)波形變勢散射。在Ge、Si這類非極性晶體中主要是聲學(xué)波形變勢散射起作用。2024/5/1810主要散射機制對于長光學(xué)波:起作用的是縱波如果單看其中一種等價原子,各原子的位移情況與縱聲學(xué)波相似。但由于兩種等價原子的振動方向相反,因此,在一種原子密的地方,另一種原子疏。(參看P91,圖4-10)長縱光學(xué)波散射主要發(fā)生在離子晶體中。2024/5/1811
主要散射機制量子力學(xué)微擾理論計算得出聲學(xué)波散射幾率光學(xué)波散射幾率2024/5/1812
主要散射機制3.其它散射機制(1)等價能谷間散射
q較大,ω也較大——非彈性散射低溫時不考慮(2)中性雜質(zhì)散射重摻雜,低
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