Cтраница 4
![]() |
Энергетическая структура и переходы ги потетического атома щелочного металла. [46] |
Для понимания принципа оптической накачки будем полагать, что атомы щелочного металла обладают энергетической структурой, когда его основное состояние под действием внешнего МП расщепляется на два подуровня, что соответствует ориентации спинов атомов по направлению и против направления МП. В МП порядка земного число атомов со спинами - 1 / 2 и 1 / 2 примерно равно. Такая гипотетическая структура позволяет выявить роль оптического излучения. [47]
![]() |
Температурная зависимость оптической ширины запрещенной зоны GaSe при различных значениях коэффициентов поглощения.| Спектры отражения монокристаллов GaS и CaSe при 300 К. [48] |
На основании анализа данных оптических исследований кристаллов GaS и GaSe Фишер [24] построил модель энергетической структуры зон обоих соединений ( рис. 16) Структуры зон GaS и GaSe близки, но имеют и различия. Максимум валентной зоны и минимум зоны проводимости не совпадают. При этом энергии перехода у GaS располагаются следующим образом: Ей EI, Еь Es, Е & Е &, с различием в несколько десятых долей электрон о-вольтов, а у GaSe EiiE2 E3hE E6 и различие в значениях энергий достигает порядка 0 5 эв. Значения разности Е3 - Е2 у GaS при 4 2, 77 и 2950К равны 2 80; 2 76 и 2 58 эв соответственно, а у GaSe - соответственно 2 13; 2 12 и 2 02 эв при тех же температурах. [49]
![]() |
Спектры отражения монокристаллов GaS и CaSe при 300 К. [50] |
На основании анализа данных оптических исследований кристаллов GaS и GaSe Фишер [24] построил модель энергетической структуры зон обоих соединений ( рис. 16) Структуры зон GaS и GaSe близки, но имеют и различия. Максимум валентной зоны и минимум зоны проводимости не совпадают. [51]
Физическая сущность разделения вещества на проводники, полупроводники и диэлектрики объясняется обычно с помощью энергетической структуры твердых тел, где анализируются различные зоны энергетических уровней энергии электронов. [52]
В этом случае в фотоэмиссионном спектре доминируют более локализованные валентные состояния с их более резко определенной энергетической структурой. При малых энергиях возбуждения структура верхних состояний должна больше проявляться, как это, видимо, имеет место в случае фталоцианинов ( см. разд. [53]
Интересно и до сих пор поучительно проследить, как и почему Я. И. Френкеля не удовлетворяет зонный подход к энергетической структуре диэлектриков. Основное возражение сводилось к неприятию того, что, согласно теории Вильсона, основанной на методе Блоха, поглощение света диэлектрическим кристаллом неизбежно должно превращать его в проводник, причем результатом каждого элементарного акта является переход электрона из нижней заполненной энергетической зоны ( соответствующей нормальному состоянию отдельного атома) в некоторое состояние верхней зоны, которое до тех пор оставалось совершенно пустым. Теперь, апостериори, ясно, что существование незаряженных возбуждений могло бы быть предсказано в рамках зонной теории и отнюдь ей не противоречит. Удается также сформулировать ( оставаясь в рамках зонной теории) условие возникновения экситона Френкеля - экситона малого радиуса, который естественно себе представлять, по Я. И. Френкелю, как делокализован-ную возбужденную молекулу. [54]
Основными тенденциями развития мировой энергетики являются; глобализация энергетических рынков, создание единого энергетического пространства, возрастание взаимопроникновения региональных и страновых энергетических структур, выбор транзита энергоресурсов, который приобретает все более важное значение. [55]
Исходя из основополагающих соотношений, авторы рассматривают типичные приближенные методы, которые в соответствии с заданными геометрическими величинами, энергетической структурой и с учетом роли диссипатнвной системы позволяют дать в ясной форме описание процессов п характеризующих их параметров. [56]