L7固体的光学性质和光电现象(1)_第1页
L7固体的光学性质和光电现象(1)_第2页
L7固体的光学性质和光电现象(1)_第3页
L7固体的光学性质和光电现象(1)_第4页
L7固体的光学性质和光电现象(1)_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、17.1 7.1 固体的光学常数固体的光学常数7.2 7.2 克拉末克拉末克龙尼克克龙尼克(K-K)关系关系7.3 7.3 光学常数的实验测量光学常数的实验测量7.4 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1)(1) 27 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 当光通过固体时,由于光与固体中的电子、激当光通过固体时,由于光与固体中的电子、激子、晶格振动和缺陷的相互作用而产生光的吸收。子、晶格振动和缺陷的相互作用而产生光的吸收。 当固体吸收外界能量后,其中部分能量以光的当固体吸收外界能量后,

2、其中部分能量以光的形式发射出来。形式发射出来。 本章重点讨论半导体中的光吸收、光电导、光本章重点讨论半导体中的光吸收、光电导、光生伏特效应和发光现象。生伏特效应和发光现象。 固体的光电现象包括:光的吸收、光电导、光固体的光电现象包括:光的吸收、光电导、光生伏特效应和光的发射等。生伏特效应和光的发射等。37 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 固体的光学常数固体的光学常数 理想理想(绝缘绝缘)介质中沿介质中沿z方向传播的平面波方向传播的平面波:nniK 这种电磁波在传播过程中没有损耗。对于这种电磁波在传播过程中没有损耗。对于吸收介质用复折射率描述吸收介质用

3、复折射率描述 :()0itnzcEE e 式中,式中,k为消光系数。导电为消光系数。导电介质中平面波:介质中平面波:()0KzitnzccEE ee 7.1 固体的光学常数固体的光学常数47 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数 而光强而光强I与振幅的平方成正比,即与振幅的平方成正比,即2220KzcIEEe 令令 ,光强可写为,光强可写为2Kc0zII e 为吸收系数。它数值上等于光波强度因吸为吸收系数。它数值上等于光波强度因吸收而减弱到收而减弱到1/e时透过的物质厚度的倒数,它用时透过的物质厚度的倒数,它用单位单位

4、cm-1表示。表示。57 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数 当光从自由空间入射到固体表面时,反射当光从自由空间入射到固体表面时,反射光强与入射光强之比称为反射率光强与入射光强之比称为反射率R222221(1)1(1)nnKRnnK67 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数222ncic 用麦克斯韦方程将它们联系起来:用麦克斯韦方程将它们联系起来: 式中,式中,c为真空中的光速,为真空中的光速,001/c 固体的光学常数除了可用折射率和消光系

5、固体的光学常数除了可用折射率和消光系数这对物理量来描述外,还可用其他物理量来数这对物理量来描述外,还可用其他物理量来描述。较常用的是介电常数描述。较常用的是介电常数 与电导率与电导率 。77 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数 对于非磁性固体材料对于非磁性固体材料 对于无吸收介质,对于无吸收介质, 022022011121112nK00,/Kn 故87 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数 除了用(除了用(n, K)和)和(,)来描述物质的光

6、性外,来描述物质的光性外,还可用复还可用复介电常数或介电常数或复复电导率来描述:电导率来描述:ii97 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.1 固体的光学常数固体的光学常数 总之,描述固体的宏观光学性质可以有多总之,描述固体的宏观光学性质可以有多种形式,可用两个参数组成一组,或用一个复种形式,可用两个参数组成一组,或用一个复数参量,它们之间有一定的变换关系。数参量,它们之间有一定的变换关系。 复数形式的光学常数具有实部分量和虚部复数形式的光学常数具有实部分量和虚部分量,在光波的电磁作用下,其中一个分量与分量,在光波的电磁作用下,其中一个分量与能量消耗

7、有关,而另一个分量则不涉及能量消能量消耗有关,而另一个分量则不涉及能量消耗。耗。107 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.2 (K-K)关系关系克拉末克拉末克龙尼克克龙尼克 (K-K)关系关系12( )( )( )CCiC 每个固体需用两个光学常数来描述,知道每个固体需用两个光学常数来描述,知道其中一个量在整个频谱段中的全部值(不是单其中一个量在整个频谱段中的全部值(不是单一频率下的值),便可由一频率下的值),便可由K-K关系算出该固体关系算出该固体另外一个量在相应频段中的值。另外一个量在相应频段中的值。 将某种形式的光学常数写成:将某种形式的光学

8、常数写成:117 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.2 (K-K)关系关系 则则K-K关系表示为关系表示为12220()2( )CCd 211220()2( )( )CCCd K-K关系常常用来处理光学实验数据。关系常常用来处理光学实验数据。 上面两式的积分中有奇异点,实际应按下上面两式的积分中有奇异点,实际应按下面方法取值:面方法取值:000lim()aaa127 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.2 (K-K)关系关系例如,折射率的测量比吸收系数测量更费事,例如,折射率的测量比吸收系数测量更费事,这

9、时便可测量出较宽范围内的系数系数,然后这时便可测量出较宽范围内的系数系数,然后根据根据K-K关系计算出折射率与波长的关系:关系计算出折射率与波长的关系:220()( )1cnd 137 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测量光学常数的实验测量 测量固体光学常数谱的常用方法是椭圆偏测量固体光学常数谱的常用方法是椭圆偏振光谱方法。通过同时测量反射光束或透射光振光谱方法。通过同时测量反射光束或透射光束振幅衰减和相位改变,它可以只经由光谱测束振幅衰减和相位改变,它可以只经由光谱测量,而不必借助量,而不必借助k-k变换直接求得被测样品的折变

10、换直接求得被测样品的折射率和消光系数,从而获得被研究固体的全部射率和消光系数,从而获得被研究固体的全部光学常数。光学常数。(1)椭圆偏振光谱方法)椭圆偏振光谱方法光学常数的实验测量光学常数的实验测量147 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量oscoscoscospnnrnn112211122coscoscoscossnnrnn第第1 1界面(空气界面(空气- -膜)的反射系数膜)的反射系数 脚标脚标p和和s分别表示分别表示p波和波和s波,波, 为入射角。为入射角。1 以图以图7-37-

11、3为例,空气的折射率为为例,空气的折射率为 ,膜的,膜的复折射率为复折射率为 ,衬底的复折射率为,衬底的复折射率为 膜厚为膜厚为d,则,则1n2n3n7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量16322323223coscoscoscospnnrnn223322233coscoscoscossnnrnn 第第2 2界面(膜界面(膜- -衬底)的反射系数衬底)的反射系数112233sinsinsinnnn 一般为复数。一般为复数。 有如下关系:有如下关系:231、对1122pspsrrrr、7 7 固体的光学性质固

12、体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量172122121ipppipprr eRr r e 总反射总反射光束是许多光束是许多反射反射光束叠加的结果。光束叠加的结果。用多束光干涉公式,得用多束光干涉公式,得总反射系数:总反射系数:222cosdn2122121isssissrr eRr r e 是光在真空中的波长是光在真空中的波长 式中:式中: 为两相邻为两相邻光束的位相差,即有:光束的位相差,即有:27 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量18tan

13、pisReR定义椭偏参数定义椭偏参数 和和 tan 式中:式中: 的意义是相对振幅衰减,的意义是相对振幅衰减, 则是相位移动之差。则是相位移动之差。 与与 均以角度量度。均以角度量度。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量1922( ,)( ,)d nd n ,。1n 综上所述,在固定实验条件(波长综上所述,在固定实验条件(波长 和入和入射角射角 已知)下,空气的已知)下,空气的 可认为等于可认为等于1 1,若,若衬底的衬底的 已知,则有已知,则有 若测得若测得椭偏参数椭偏参数 和和 ,便可得到样品中膜,便可

14、得到样品中膜的物理信息。的物理信息。 13n7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量20(2)吸收光谱和反射光谱)吸收光谱和反射光谱 吸收光谱适合于被测材料大致是透明的或吸收光谱适合于被测材料大致是透明的或者吸收系数较小(者吸收系数较小( )的波段,)的波段,并直接测量与某一微观特征吸收过程相联系的并直接测量与某一微观特征吸收过程相联系的消光系数谱消光系数谱K( )。 反射光谱适合于不透明的材料,即吸收系数反射光谱适合于不透明的材料,即吸收系数较大(较大( )的波段。)的波段。23110 10 cm23110

15、10 cm7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量21 它们通常适合于从近紫外到可见光和一般它们通常适合于从近紫外到可见光和一般红外光波段的光学常数谱测量。为了获得这些红外光波段的光学常数谱测量。为了获得这些波段内完整的光学常数谱,需要引用波段内完整的光学常数谱,需要引用k-k变换。变换。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量22 在红外光波段,尤其是远红外和亚毫米波在红外光波段,尤其是远红外和亚毫米波段,还常用非对称傅立叶变

16、换光谱方法,或称段,还常用非对称傅立叶变换光谱方法,或称色散傅立叶变换光谱方法测量半导体和其他固色散傅立叶变换光谱方法测量半导体和其他固体的光学常数。它们也是一类直接测量的方法,体的光学常数。它们也是一类直接测量的方法,而不必引用而不必引用k-k变换。变换。(3)非对称傅立叶变换光谱)非对称傅立叶变换光谱7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.3 光学常数的实验测光学常数的实验测量量237 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1)。禁禁带带中中能能级级与与能能带带之之间间间间;同同一一能能带带的的不不同同状状态态之之

17、不不同同能能带带的的状状态态之之间间;.321电子吸收光子电子吸收光子能量后将跃迁能量后将跃迁 半导体的光吸收半导体的光吸收 半导体材料通常能强烈地吸收光能,具有半导体材料通常能强烈地吸收光能,具有数量级为数量级为105cm-1的吸收系数。材料吸收辐射能的吸收系数。材料吸收辐射能导致电子从低能级跃迁到较高的能级。导致电子从低能级跃迁到较高的能级。7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收247 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收(1)本征吸收本征吸收本征吸收:光照后,电子由价带向导带的跃迁本征吸收:光照后,电子由价带向导带

18、的跃迁所引起的光吸收称为本征吸收。所引起的光吸收称为本征吸收。光子能量满足的条件:光子能量满足的条件:0ghhE 其中,其中, 是发生本征吸是发生本征吸收的最低频率限,相应的收的最低频率限,相应的 为长波极限,为长波极限, 称为半称为半导体的本征吸收限。导体的本征吸收限。0000,25本征吸收长波限的公式:本征吸收长波限的公式: 根据半导体材料不同的禁带宽度,可以算出根据半导体材料不同的禁带宽度,可以算出相应的本征吸收长波限。相应的本征吸收长波限。01.24()gghceVmEEeV()本征吸收的分类:直接跃迁和间接跃迁本征吸收的分类:直接跃迁和间接跃迁7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固

19、体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收26(2)直接跃迁和间接跃迁直接跃迁和间接跃迁 直接跃迁直接跃迁 直接带隙半导体直接带隙半导体电子吸收光子从价带顶跃迁到导带底状态电子吸收光子从价带顶跃迁到导带底状态EBA0kgE h满足能量守恒:满足能量守恒:0gE满足动量守恒:满足动量守恒:kk光子动量由于光子动量电子动量kk所以所以7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收27 即跃迁的过程中,电子的波矢即跃迁的过程中,电子的波矢( k k )可可以看作是不变的。这是电子跃迁的选择定则。以

20、看作是不变的。这是电子跃迁的选择定则。 从图中可以看出,只从图中可以看出,只有光子参与跃迁时,电子有光子参与跃迁时,电子跃迁前后的波矢不变,跃迁前后的波矢不变,电电子初态和末态几乎在一条子初态和末态几乎在一条竖直线上。这种跃迁称为竖直线上。这种跃迁称为直接跃迁。直接跃迁。EBA0kgE hkk7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收28 在常用半导体中,在常用半导体中,族族的砷化镓、锑化铟及的砷化镓、锑化铟及族等族等材料,导带极小值和价带极大材料,导带极小值和价带极大值对应于相同的波矢,常称为值对应于相同的波矢,常称为

21、直接带隙半导体。直接带隙半导体。EBA0kgE h 对应于不同的对应于不同的k,垂直距离各不相同。这相,垂直距离各不相同。这相当于任何一个当于任何一个k k值的不同能量的光子都有可能被值的不同能量的光子都有可能被吸收,而吸收的光子最小能量应等于禁带宽度。吸收,而吸收的光子最小能量应等于禁带宽度。 由此可见,本征吸收形成一个连续吸收带,并具由此可见,本征吸收形成一个连续吸收带,并具有一长波吸收限有一长波吸收限 。因而从光吸收的测。因而从光吸收的测量,也可求得量,也可求得禁带宽度。禁带宽度。0/ghc E7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体

22、的光吸收半导体的光吸收297 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收307 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收31 理论计算可得:在直接跃迁中,对任何理论计算可得:在直接跃迁中,对任何k k值的跃迁都是允许的,则吸收系数与光子能值的跃迁都是允许的,则吸收系数与光子能量关系为:量关系为:基本为一常数。基本为一常数。,AEhEhEhAhggg 021/直接跃迁吸收系数与光子能量的关系直接跃迁吸收系数与光子能量的关系2 2 h22 或或gE外外推推可

23、可确确定定7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收32 间接跃迁间接跃迁间接带隙半导体间接带隙半导体动量守恒:动量守恒: 电子吸收光子从价带顶跃迁到导带底的过程电子吸收光子从价带顶跃迁到导带底的过程中,中, 这类半导体称为这类半导体称为间接带隙半导体间接带隙半导体。非。非直接跃迁是电子、光子和声子共同参与的跃迁。直接跃迁是电子、光子和声子共同参与的跃迁。kk能量守恒:能量守恒:E0 0iE000111a gESfE的的能能带带Ge0pfihEEE电子能量差()kkq光子动量其中,其中,Ep为声子的能量;为声子的能量;q

24、为声子的动量。为声子的动量。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收33动量守恒:动量守恒:E0 0iE000111a gESfE的的能能带带Ge能量守恒:能量守恒:0pfihEEEE电子能量差()kkq光子动量Eph因为,所以0gEhEq 因为光子动量,所以()kkq0gEhE7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收34略去光子动量,得略去光子动量,得()kkqkkq 式中式中q是声子波矢是声子波矢E0 0iE000111a gESfE的的能

25、能带带Ge 可见,在非直接跃迁可见,在非直接跃迁过程中,电子不仅吸收过程中,电子不仅吸收光子,同时还和晶格交光子,同时还和晶格交换一定的振动能量,即换一定的振动能量,即放出或吸收一个声子,放出或吸收一个声子,电子波矢电子波矢k发生发生改变。这改变。这种跃迁也称间接跃迁。种跃迁也称间接跃迁。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收35 间接跃迁为一个二级过程(电子与光子作用,间接跃迁为一个二级过程(电子与光子作用,电子与声子作用),因此其发生概率比直接跃电子与声子作用),因此其发生概率比直接跃迁小得多,相应的吸收系数也小

26、。迁小得多,相应的吸收系数也小。164131010101cmcm直直间间; 吸收系数的理论表达式为:吸收系数的理论表达式为:7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收36h22exp11 expgpgpgpppBBhEEhEEAhEEEEk Tk T2exp1gpgpgppBhEEAEEhEEEkT0gphEE吸收声子和发射声子的跃迁均发生吸收声子和发射声子的跃迁均发生只能发生吸收声子的跃迁只能发生吸收声子的跃迁跃迁不能发生跃迁不能发生7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4

27、 半导体的光吸收半导体的光吸收37光子能量大于光子能量大于hv0后,后,一开始就有强烈吸一开始就有强烈吸收,吸收系数陡峻收,吸收系数陡峻上升,反映出直接上升,反映出直接跃迁过程。跃迁过程。随着随着hv的增加,吸的增加,吸收系数首先上升到收系数首先上升到一段较平缓的区域,一段较平缓的区域,这对应于间接跃迁;这对应于间接跃迁;向更短波长方面,随向更短波长方面,随着着hv增加,吸收系数增加,吸收系数再一次陡增,发生强再一次陡增,发生强烈的光吸收,表示直烈的光吸收,表示直接跃迁的开始。接跃迁的开始。间接带隙半间接带隙半导体中,仍导体中,仍可能发生直可能发生直接跃迁。接跃迁。7 7 固体的光学性质固体的

28、光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收38 对重掺杂半导体(如对重掺杂半导体(如n n型),型),E EF F 进入导带,进入导带,低温时,低温时,E EF F 以下能级被电子占据,价带电子只以下能级被电子占据,价带电子只能跃迁到能跃迁到E EF F 以上的状态,因而本征吸收长波限以上的状态,因而本征吸收长波限蓝移,即伯斯坦移动蓝移,即伯斯坦移动(Burstein-MossBurstein-Moss效应效应)。 在强电场作用下,能带倾斜,小于在强电场作用下,能带倾斜,小于E Eg g的光子的光子可通过光子诱导的隧道效应发生本征跃迁,既本可通过光

29、子诱导的隧道效应发生本征跃迁,既本征吸收长波限红移,即弗朗兹征吸收长波限红移,即弗朗兹-克尔德什克尔德什(Franz-KeldyshFranz-Keldysh)效应。)效应。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收39(1)其他吸收过程其他吸收过程 激子吸收激子吸收导带导带价带价带能隙能隙(禁带)禁带)激子能级激子能级 光子能量光子能量hvEg,价电子由,价电子由价带向稍低于导带底处的的能价带向稍低于导带底处的的能级的跃迁。这些能级可以看作级的跃迁。这些能级可以看作是一些电子是一些电子- -空穴(或叫做激子)空穴(或叫

30、做激子)的激子能级。的激子能级。 价带电子受激发后不足以进入导带而成为自由电价带电子受激发后不足以进入导带而成为自由电子,仍然受到空穴的库仑场作用。实际上,受激电子子,仍然受到空穴的库仑场作用。实际上,受激电子和空穴互相束缚而结合在一起成为一个新的系统,这和空穴互相束缚而结合在一起成为一个新的系统,这种系统称为激子,这样的光吸收称为激子吸收。种系统称为激子,这样的光吸收称为激子吸收。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收40导带导带价带价带能隙能隙(禁带)禁带)激子能级激子能级 处于这种能级上的电子,处于这种能级上的

31、电子,不同于被激发到导带上的电子,不同于被激发到导带上的电子,不显示光电导现象,它们和价不显示光电导现象,它们和价带中的空穴偶合成电子带中的空穴偶合成电子- -空穴空穴对(激子)。对(激子)。 激子作为整体是电中性的,激子作为整体是电中性的,因此不形成电流。它可以在晶因此不形成电流。它可以在晶体中运动一段距离后再复合湮体中运动一段距离后再复合湮灭。灭。7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收41激子消失的途径:激子消失的途径:通过热激发或其它能量的激发,使激子分通过热激发或其它能量的激发,使激子分离成为自由电子或空穴;

32、离成为自由电子或空穴;激子中的电子和空穴通过复合,使激子消激子中的电子和空穴通过复合,使激子消灭而同时放出能量(发射光子或同时发射光灭而同时放出能量(发射光子或同时发射光子和声子)。子和声子)。 7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收42cE1 nvEgE激子能级图激子能级图激子吸收光谱激子吸收光谱1 n2 n2 nexE h 激子吸收谱必须在低温时才能观察到。第激子吸收谱必须在低温时才能观察到。第一个吸收峰对应光子能量为一个吸收峰对应光子能量为 ,n值越大,值越大,激子能级准连续,与本征吸收光谱合并。室温激子能级准

33、连续,与本征吸收光谱合并。室温下,激子吸收峰完全被抹掉。下,激子吸收峰完全被抹掉。gexEE激子吸收谱激子吸收谱7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收43 对于一般半导体材料,当入对于一般半导体材料,当入射光子的频率不够高,不足以射光子的频率不够高,不足以引起电子从带到带的跃迁或形引起电子从带到带的跃迁或形成激子时,仍然存在着吸收,成激子时,仍然存在着吸收,而且其强度随波长增大而增加而且其强度随波长增大而增加(如图所示)。这是自由载流(如图所示)。这是自由载流子在同一带内的跃迁所引起的,子在同一带内的跃迁所引起的,称

34、为自由载流子吸收。称为自由载流子吸收。 自由载流子吸收自由载流子吸收7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收44 与本征跃迁不同,自由载与本征跃迁不同,自由载流子吸收中,电子从低能态到流子吸收中,电子从低能态到较高能态的跃迁是在同一能带较高能态的跃迁是在同一能带内发生的。内发生的。 和本征吸收的非直接跃迁相似,电子的跃和本征吸收的非直接跃迁相似,电子的跃迁也必须伴随着吸收或发射一个声子。因为自迁也必须伴随着吸收或发射一个声子。因为自由载流子吸收中所吸收的光子能量小于由载流子吸收中所吸收的光子能量小于hv,一,一般是红外吸收。般是红外吸收。Ek自由载流子吸收自由载流子吸收7 7 固体的光学性质固体的光学性质与固体中的与固体中的光电现光电现象象(1) 7.4 半导体的光吸收半导体的光吸收45 在一些在一些p型半导体中型半导体中还观察到另一种类型的还观察到另一种类型的自由载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论