Cтраница 1
Аспнес предположил, что в пределе Г 0 спектральная форма А7 или Де соответствует третьей производной по Е первоначального спектра. [2]
Близкое соответствие между последними и спектрами третьей производной ( за исключением тривиальной разницы в знаках) является убедительным подтверждением справедливости приближения Аспнеса о третьей производной в пределе слабого поля. Хотя Аспнес дал строгий вывод этого приближения, мы приведем ниже эвристическое рассмотрение, в котором проявляется лежащая в основе физическая суть явления. [4]
Подробный теоретический анализ формы линий в спектрзх действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости для различных особых точек Mt Ван-Хова был произведен Аспнесом. Оказзлось, что для рззных особых точек Ван-Хова вид спектров различный. Поэтому диффе-ренцизльнзя спектроскопия позволяет не только определять с высокой точностью энергию, соответствующую рззности энергий в межзонных переходзх, но и определять тип критической точки, что очень взжно для построения зонной структуры. Методика электроотражения широко используется в современной экспериментальной технике не только для изучения межзонных переходов, но и для исследования энергетических параметров примесных состояний. В этом случае исследуют не спектры электроотражения, а спектры электропоглощения. [5]
Близкое соответствие между последними и спектрами третьей производной ( за исключением тривиальной разницы в знаках) является убедительным подтверждением справедливости приближения Аспнеса о третьей производной в пределе слабого поля. Хотя Аспнес дал строгий вывод этого приближения, мы приведем ниже эвристическое рассмотрение, в котором проявляется лежащая в основе физическая суть явления. [6]
При наложении на кристалл сильного электрического поля для функции плотности состояний электрона появляется экспоненциальный хвост, заходящий в запрещенную зону, и осцилляции в разрешенной зоне вблизи экстремумов зон. Подробный теоретический анализ формы линий в спектрах действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости для различных особых точек М; Ван-Хова был произведен Аспнесом. Оказалось, что для разных особых точек Ван-Хова вид спектров различный. Поэтому дифференциальная спектроскопия позволяет не только определять с высокой точностью энергию, соответствующую разности энергий в межзонных переходах, но и определять тип критической точки, что очень важно для построения зонной структуры. Методика электроотражения широко используется в современной экспериментальной технике не только для изучения межзонных переходов, но и для исследования энергетических параметров примесных состояний. В этом случае исследуют не спектры электроотражения, а спектры электропоглощения. [7]