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]
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]
![]() |
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]
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]
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]
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]