Cтраница 1
![]() |
Диаграмма энергетических зон. [1] |
Разрешенные энергетические уровни отделены друг от друга запрещенными интервалами энергии, которыми не может обладать электрон. [2]
![]() |
Распределение электри - решетке, воздействует пзле ческого поля в кубической ре - не одного, а многих атомов, шетке полупроводника. расположенных в узлах. [3] |
Отдельные разрешенные энергетические уровни изолированного атома образуют энергетические зоны, когда из таких атомов строится кристаллическая решетка; при этом возникают разрешенные и запрещенные зоны. [4]
Зона разрешенных энергетических уровней, в которой находятся электроны, обладающие наибольшей энергией, представляет собой валентную зону. [5]
Для классификации разрешенных энергетических уровней с точки зрения их симметрии была использована теория групп. Разработанная выше модель дала возмож-ность оценить энергии различных уровней. Комбинация этих результатов позволила получить картину возбужденных электронных состояний и, что особенно важно, позволила оценить типы и природу оптических переходов из основного в возбужденные электронные состояния. [6]
В изолированном атоме разрешенные энергетические уровни либо заняты электронами, либо свободны. Соответственно в твердом теле энергетические зоны могут быть в различной степени заполнены электронами. Разрешенная зона, в которой при абсолютном нуле температуры все энергетические состояния заняты электронами, называется заполненной зоной. В полупроводниках верхняя заполненная зона называется валентной. Разрешенная зона, в которой при абсолютном нуле температуры электроны отсутствуют, называется свободной. Свободная зона, на уровнях которой при возбуждении могут находиться электроны, носит название зоны проводимости. [7]
Подчеркнем, что наличие разрешенных энергетических уровней и полос еще не означает наличия электронов на них, как и в атоме наличие орбит - воз - А можных путей движения электронов - не означает, что на этих орбитах обязательно находятся электроны. Вещество, описываемое таким распределением электронов, есть диэлектрик. Действительно, состояние системы электронов может измениться только в том случае, если часть из них перейдет из нижних разрешенных энергетических зон в верхнюю разрешенную, но не занятую электронами зону. [8]
В большинстве полупроводников, кроме разрешенных энергетических уровней в зоне проводимости и в валентной зоне идеального кристалла, имеются еще дискретные уровни энергий в запрещенной области, соответствующие электронам, локализованным на атомах примеси и на дефектах структуры. В окиси цинка такие уровни обусловлены избыточными атомами цинка, расположенными в междуузлиях решетки. При очень низких температурах междуузельный цинк находится в форме нейтральных атомов; однако энергия ионизации междуузельных атомов в кристалле мала, и при комнатной температуре большинство их ионизировано, а их электроны термически возбуждены в зону проводимости. Эти электроны увеличивают наблюдаемую проводимость - типа. [9]
В отличие от спонтанного излучения с разрешенных энергетических уровней возбуждения длительность высвечивания с ме-тастабильных уровней в значительной мере зависит от температуры тела, уменьшаясь при ее повышении, что определяется ростом вероятности эффективных столкновений. [10]
В твердом теле каждому энергетическому уровню изолированного атома соответствует совокупность разрешенных энергетических уровней - энергетическая зона. Максимальное число электронов в зоне равно числу электронов на подуровне, умноженному на число атомов в объеме кристалла. Энергия электронов в пределе зоны квантуется. Расширение электронных уровней в зоны и частичное перекрытие отдельных зон наблюдается только для валентных электронов. Зоны разряженных энергий в кристалле отделены одна от другой зонами запрещенных состояний, в которых не могут находиться электроны. [11]
Найдите: а) оператор, соответствующий энергии ротатора; б) разрешенные энергетические уровни и собственные функции энергии этого ротатора. Помните, что if должна иметь единственное значение. [12]
Найдите: а) оператор, соответствующий энергии ротатора; б) разрешенные энергетические уровни и собственные функции энергии этого ротатора. Помните, что ф должна иметь единственное значение. [13]
Модель Друде была усовершенствована на основе методов современной квантовой механики, позволяющей найти разрешенные энергетические уровни электронов металла в поле атомных ядер. [14]
Химическая система находится в своем основном состоянии, если ее энергия соответствует низшему из разрешенных энергетических уровней; в остальных случаях говорят, что она находится в возбужденном состоянии. Интервал между последовательными энергетическими уровнями заметно уменьшается с увеличением энергии, и поэтому, хотя, в принципе существует всегда бесконечное число возбужденных состояний, экспериментально можно различить только те из них, которые расположены сравнительно близко к основному состоянию. [15]