Спектральная зависимость - коэффициент - поглощение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русские называют доpогой то место, где собиpаются пpоехать. Законы Мерфи (еще...)

Спектральная зависимость - коэффициент - поглощение

Cтраница 2


Идеально серых тел в природе не встречается, но некоторые из материалов, используемых в качестве источников света, отличаются весьма слабой спектральной зависимостью коэффициента поглощения.  [16]

17 Схема термометрии по спектру диффузного рассеяния. падающий световой пучок ( 1, зеркально отраженный пучок ( 2, диффузно отраженный свет ( 3, фотоприемник (, монокристалл ( 5.| Температурный сдвиг спектра отражения в методе спектроскопии диффузного рассеяния ( расчет. Температура ( С. 20 ( 1, 100 ( 2, 200 ( 5, 300 ( 4 и 400 ( 5. Кристалл облучается со стороны полированной поверхности. [17]

Особенность метода состоит в том, что в координатах R ( X точка пересечения касательной с осью абсцисс не имеет физического смысла, поскольку получена путем линейной экстраполяции участка функции, которая является нелинейной. Физически обоснованной процедурой является нахождение спектральной зависимости коэффициента поглощения а ( / ш) и определение энергии кванта, при которой поглощение уменьшается до нуля.  [18]

19 Дифракционный пик и его характеристики. [19]

Их действительная часть складывается из числа рассеивающих электронов в атоме ( ионе) и дисперсионной поправки на рассеяние на связанных электронах. В свою очередь, дисперсионная поправка действительной части может быть связана со спектральной зависимостью коэффициента поглощения х ( X) ( см. гл.  [20]

С, при энергии около 0 95 эВ наблюдается резкий край поглощения. При температуре осаждения пленок 200 С край поглощения размыт, тогда как у пленок, получаемых при 400 С, спектральная зависимость коэффициента поглощения имеет резкий край.  [21]

22 Температурные зависимости эффективной холловской подвижности носителей fi / / eff в пленках Si, осажденных методом вакуумного испарения, при различных концентрациях легирующей примеси. 1 - 1 1 Ю19 см-3. 2 - 1 8 - 1019 см-3. 3 - 3 6 - Ю19 см-3. около кривых указаны значения энергии активации Ед. [22]

На рис. 3.7 приведены значения показателей преломления аморфных и поликристаллических пленок. Исследование авторами влияния отжига на показатель преломления пленок показало, что заметная кристаллизация происходит в интервале температур от 575 до 690 С На рис 3 7 представлены также спектральные зависимости коэффициента поглощения света в аморфных и поликристаллических кремниевых пленках.  [23]

24 Схема электронных переходов в оптическом поглощении. - J с /, la - собственное поглощение. 2, 2а - поглощение свободными носителями. 3, За - примесное поглощение ( примесь - ближняя зона. 36, Зв - примесное поглощение ( примесь - дальняя зона. 4 - межпримесное поглощение. 5 - экситон-ное поглощение ( оптическое возбуждение экситона. 5а - экситонное поглощение ( оптический распад экситонов. [24]

Переходы 2, 2а, 26, 2в, 2г ( см. рис. 113) происходят при поглощении световой энергии свободными носителями заряда в разрешенных зонах. Внутризонные переходы 2 и 2а идут с изменением волнового вектора, что также требует участия фононов. Спектральная зависимость коэффициента поглощения для внутризонных переходов электронов и дырок имеет вид монотонной кривой и такое поглощение получило название неселективного ( неизбирательного) поглощения свободными носителями.  [25]

Переходы 2, 2а, 26, 2в, 2г ( см. рис. 103) происходят при поглощении световой энергии свободными носителями заряда в разрешенных зонах. Внутризонные переходы 2 и 2а идут с изменением волнового вектора, что также требует участия фононов. Спектральная зависимость коэффициента поглощения для внутризонных переходов электронов и дырок имеет вид монотонной кривой и такое поглощение получило название неселективного ( неизбирательного) поглощения свободными носителями. Селективное поглощение свободными носителями может идти без участия фононов и быть прямым. Исследования показывают, что вклад поглощения свободными носителями сильно возрастает в инфракрасной области спектра.  [26]

27 Схема электронных переходов в оптическом поглощении. - J с /, la - собственное поглощение. 2, 2а - поглощение свободными носителями. 3, За - примесное поглощение ( примесь - ближняя зона. 36, Зв - примесное поглощение ( примесь - дальняя зона. 4 - межпримесное поглощение. 5 - экситон-ное поглощение ( оптическое возбуждение экситона. 5а - экситонное поглощение ( оптический распад экситонов. [27]

Переходы 2, 2а, 26, 2в, 2г ( см. рис. 113) происходят при поглощении световой энергии свободными носителями заряда в разрешенных зонах. Внутризонные переходы 2 и 2а идут с изменением волнового вектора, что также требует участия фононов. Спектральная зависимость коэффициента поглощения для внутризонных переходов электронов и дырок имеет вид монотонной кривой и такое поглощение получило название неселективного ( неизбирательного) поглощения свободными носителями.  [28]

Форма края полосы собственного поглощения определяется природой оптических переходов между валентной зоной и зоной проводимости. Прямые переходы в свою очередь делятся на разрешенные и запрещенные. Спектральная зависимость коэффициента поглощения к - ( nv - ДЕ) т, где показатель 7 принимает значение 1 / 2 для разрешенных переходов и 3 / 2 - для запрещенных. Если экстремумы зон не совпадают, то между зонами возможны лишь непрямые переходы с участием фотонов.  [29]

Эти результаты получены из измерений пропускания света сквозь образцы с учетом многократного отражения света от его поверхностей. Характер спектральной зависимости показывает, что имеют место два процесса поглощения: поглощение на свободных носителях при больших длинах волн и поглощение при коротких длинах волн в области края основной полосы поглощения. Чтобы выделить этот второй процесс поглощения, необходимо экстраполировать данные по поглощению на свободных носителях ( правые ветви кривых рис. 4.6, 4.7) в область меньших длин волн и вычесть экстраполированные значения из величин а, найденных на опыте при этих длинах волн. Данные, характеризующие этот вид поглощения в образцах германия, сильно легированного различными донорными примесями, приведены на рис. 4.8. Там же для сравнения приведена спектральная зависимость коэффициента поглощения для образца с малой концентрацией атомов мышьяка.  [30]



Страницы:      1    2