Cтраница 1
Спектральная зависимость коэффициента поглощения К ( К) в интервале длин волн 800 - 600 нм ( кривая 2 рис. 1) построена по данным измерения пропускания пластин YIG различных толщин ( 100 - 30 мкм), вырезанных из монокристалла, а при 600 - 40 нм рассчитана методом Крамерса - Кронига. В области наиболее сильного - поглощения ( / ( - 106 см-1) могут иметь место межзонные переходы в s - зоны железа и иттрия. [1]
Спектральная зависимость коэффициентов поглощения кремния и германия представлена на рис. 2.2. Быстрому росту коэффициента поглощения соответствует энергия квантов света, достаточная для межзонного перехода электронов. Поскольку kmin k max, то вначале переброс электрона в зону проводимости происходит с изменением его квазиимпульса. Такой переброс требует участия в процессе возбуждения кроме фотона и электрона еще какой-нибудь третьей частицы, например фонона. При увеличении энергии фотона и достижении hvE0 начинается такое возбуждение электронов, при котором изменения квазиимпульса не происходит. Такого типа переходы ( рис. 2.1 6, переход /) называют прямыми или вертикальными. [2]
Характер спектральной зависимости коэффициента поглощения определяется двумя факторами: зависимостью плотности состояний от энергии р ( Е) в разрешенных зонах и зависимостью вероятности перехода от энергии падающего света. [3]
На спектральной зависимости коэффициента поглощения той же пленки наблюдается менее резкий край поглощения, чем в случае монокристаллов. [5]
Исследование спектральных зависимостей коэффициента поглощения позволило определить минимальные межзоиные переходы ( см. таблицу), которые для AgTtisSs являются прямыми, а для IiiiSs и CdT. [6]
Характер спектральной зависимости коэффициента поглощения определяется двумя факторами: зависимостью плотности состояний от энергии р ( Е) в разрешенных зонах и зависимостью вероятности перехода от энергии падающего света. [7]
Как видно из рисунка, спектральная зависимость коэффициента поглощения для молибдена в указанной области определяется процессами фотоионизации и поглощением в спектральных линиях. Влияние этих процессов на росселандов пробег зависит от того, какова их роль вблизи максимума весовой функции Росселанда. [9]
Однако из-за диффузного рассеяния света пленками мелкозернистой структуры спектральная зависимость коэффициента поглощения в этой области имеет значительно более пологую, сглаженную форму. [10]
В теории была сделана попытка количественного анализа формы спектральной зависимости коэффициента поглощения вблизи края поглощения без упрощающих предположений относительно дисперсии электронов и энергетической зависимости вероятности перехода. [11]
В 113, 14 ] была сделана попытка количественного анализа формы спектральной зависимости коэффициента поглощения вблизи ее края без упрощающих предположений относительно закона дисперсии электронов и энергетической зависимости вероятности перехода. [12]
Сравнение с экспериментом показывает, что классическое рассмотрение оказывается слишком грубым для описания спектральной зависимости коэффициента поглощения свободными носителями. [13]
Сравнение с экспериментом показывает, что такое классическое рассмотрение оказывается слишком грубым для описания спектральной зависимости коэффициента поглощения свободными носителями. [14]
![]() |
Спектральное распределение энергии в излучении абсолютно черного тела и вольфрама при 2000 К. [15] |