![]() |
||
| Домой | ||
|
Меню:
Главная
AutoCAD
Исследования
МКЭ ANSYS
ANSYS (Басов К. А.)
Справочник AutoCAD
Взаимодействие фронтов
Проблемы охраны
Нелинейная динамика
Параметрический метод
Энерго информационная модель
Математическое моделирование
Институт теории образования
Коллапс волновой функции
Пенсионное обеспечение
Механосплавление металлов
Индуцированный распад
Фильтр
Электропроводность
Построение решения
Численное исследование
Об уравнениях
Нормирование
Фотолиз
Водородная связь
Концептуализация понятия
Термическая перегруппировка
Химическая поляризация
Многолетняя динамика
Индуцированное дефектообразование
Системы среднего
Морфология
Топологические дефекты
Правило Парето
Математическое моделирование
Метод уменьшения
Изменение
Содержание железа
Фауна
Алгоритм
Об идентификации
табличная модель
вероятности по частотам
Структурирование
Расчет
Анализ
Оценка
Частота
Закономерности
Клонируемые компьютеры
радионуклиды
манипуляция
Программная система
Тенденции
Физическая модель
|
[стр.-0] Отклонения от закона Ома из-за уменьшения плотности состояний носителей в электрическом поле. Пейсахович Ю. Г. (e-mail:ygp@nspu.nsu.ru) Новосибирский государственный педагогический университет 1 Введение. На формирование нелинейности статической вольтамперной характеристики металлических и полупроводниковых кристаллов при больших напряжениях и токах оказывают влияние многие факторы [1]-[3],[15]. Экспериментально наблюдаемые с 1950-х годов отклонения от закона Ома в примесных полупроводниках [4] и полуметаллическом висмуте [5] описываются теорией "горячих"электронов [1],[2],[6]-[8]. Оценки показывают, что при реальных значениях напряженности поля F = 102 - 103 В/см и в невырожденных полупроводниках, и в сильно вырожденных металлах (висмут) требуется сравнительно малая концентрация носителей и, связанная с ней, не очень большая удельная энергия разогрева и эффективная температура электронного газа, т.е. основную роль играют припо-роговые электронные состояния в разрешенных зонах. Полный ток обычно вычисляется с плотностью состояний неидеального кристалла без электрического поля, иначе говоря, считается, что поле не настолько сильное, чтобы заметно изменить систематику состояний статистического ансамбля, а эффект ускорения зарядов полем содержится лишь в неравновесной части функции распределения по этим состояниям. С другой стороны, электрическое поле обязательно изменяет волновые функции и энергетическую систематику собственных состояний в ограниченной решетке: сравнительно слабо связанные электроны прижимаются к границам [1],[9], а сильно связанные образуют спектральную лестницу Ванье-Штарка [10]-[12]. Аналогичным образом электрическое поле прижимает припороговые блоховские электроны и дырки к любым статическим потенциальным барьерам, нарушающим периодичность решетки, таким, как границы кристаллитов в поликристаллах, сетка дислокаций, точечные дефекты и т.п. упругие рассеиватели, приводящие к сбою когерентной фазы блоховских волновых пакетов, и ответственные обычно за остаточное сопротивление. Эффект становится существенным, если на длине свободного пробега А между этими препятствиями носители набирают в поле F энергию eFA, сравнимую с характерной энергией в зоне (энергией Ферми £ф в металлах или тепловой квТ в полупроводниках). Идея о том, что подобная задача о токе может быть сформулирована как кванто-вомеханическая задача о стационарных состояниях движения электрона в сложном потенциальном поле, была высказана Л.Д. Ландау в 1934 году [13],[14]. Фактически мы имеем похожий на классический Друде-Лоренца механизм сопротивления, но с квантованием движения блоховских электронов в электрическом поле между тяжелыми препятствиями в решетке, с которыми происходят квазиупругие столкновения, что и изменяет плотность состояний. При этом механизм диссипации энергии, определяющий релаксацию, может быть любым. В частности, остаются справедливыми основные положения "горячистики". 2 Ток и плотность состояний. Рассмотрим реальный кристалл, в котором имеются статические дефекты, существенно нарушающие периодический потенциал идеальной решетки. Дефекты распределены случайно, но достаточно равномерно по объему, образуя некую сетку. При концентрации дефектов га, наиболее вероятный размер звена мезоскопической ячейки такой сетки L = га-3. Только в очень чистых и совершенных кристаллах, выращенных по специальным технологиям, L может превосходить 103 - 104 межатомных расстояний. В области масштаба меньше L решетку можно считать частью идеально периодической, условно будем называть ее "кристаллитом", хотя природа дефектов может не быть поликристаллической, это могут быть и точечные примеси, причем форма искажения потенциала (кулоновская или сильно экранированная) не очень важна. В соответствии с моделью, рассмотренной в предыдущей статье [9], при включении электрического поля из состояний, близких к краям зоны Бриллюэна, происходит эффективный прижим носителей к границам "кристаллитов". Если под действием поля через образец течет стационарный ток, то воздействие поля на величину тока можно разбить на три основных фактора: а) изменение физической природы, т.е. волновых функций состояний, от размытых блоховских к стационарным состояниям в электрическом поле, учитывающим сдвиг эффективных центров зарядов электронов и дырок, изменение скоростей переноса заряда прямой и отраженной парциальными волнами, б) следующее отсюда уменьшение плотности состояний вблизи порогов зон, в) кинетическое перераспределение носителей по стационарным состояниям. В обычной теории проводимости металлов и полупроводников электрическое поле считается настолько слабым, что первыми двумя факторами можно пренебречь. Однако это не так, если ток формируется носителями из малой окрестности границ зоны Бриллюэна, состояния в которой наиболее сильно изменяются электрическим полем. Для таких состояний само понятие квазиимпульса теряет смысл в первую очередь. Плотность тока где к - индекс состояния с энергией £fc,Vfc - средняя скорость носителя в этом состоянии, Srik - стационарное неравновесное возмущение функции распределения ra0fc носителей в электрическом поле, в,щ - безразмерный элемент объема в простран- стве состояний. Все три сомножителя под интегралом (1) зависят от напряженности электрического поля F. Скорость Vfc зависит от F наиболее слабо. В однородном электрическом поле квазиклассическое квантовое среднее значение скорости пропорциональное среднему от градиента фаз прямой и отраженной волновых экспоненциальных составляющих функций Эйри почти не зависит от поля [16], поэтому в первом приближении можно пренебречь зависимостью от F скорости волновых пакетов, переносящих ток, и считать, что вблизи порогов Vk ~ \jejra*, где е- энергия носителя, отсчитанная от порога зоны, т*- эффективная масса. Зависимость в,щ от F обычно не учитывают. Однако, как мы показали ранее [9], ван-хововские особенности локальной энергетической плотности состояний на единицу объема кристалла Ф/е) = du/de вблизи порогов зон очень сильно зависят от электрического поля Ф*(е) = /fc(e,F)4?0fc(e), Фок(е) dSk е=ек I Vfc£fc fk(e,F) i-£ 1EAN№ ,e>eFL i ПА(е(е№)-1) ,e«eFL где структурные факторы /Зг- ~ /Зг- ~ 7Г, L{- размер "кристаллита"вдоль i- оси, произведение и сумма по i включают от нуля до трех компонент в зависимости от положения порога на границе зоны и ориентации поля F. Невозмущенная плотность состояний Ф0А:(е) дается обычным интегралом по изоэнергетической поверхности Sk в малой окрестности точки к пространства квазиимпульсов. Добавку 8rik к функции распределения можно найти, в соответствии с теорией горячих электронов, из решения системы кинетических уравнений для электронов и фононов. Из-за сложности, решение уравнений кинетического баланса всегда сводится к полукачественным оценкам, которые различаются для металлов и полупроводников. 3 Висмут. В металлах основной вклад в (1) дают состояния электронов близкие к поверхности Ферми. Неомичность вольтамперной характеристики зафиксирована только у полуметаллического висмута [5] при плотности тока j = (5 -I- 10) 105 А/см2, что соответствует напряженности электрического поля Е = 10 102 В/см в интервале изменения сопротивления от гелиевых до комнатной температур. В отличие от большинства металлов, висмут имеет ферми-поверхность очень малого размера |
Меню:
Стандартизация
Математика
Сапромат
Факторизация
Компьютерное моделирование
Обеспечение отказоустойчивости
Оптимизация доступа
Аномальный сдвиг
Экологические аспекты
Методические подходы
Возмущение ионосферы
основы
Инструментальное средство
Погрешность
Результаты
Изучение дефектов
Зависимость эндотелийзависимости
теплоперенос
Квантование
О дроблении
Экспериментальное изучение
Сравнительная оценка
пластинчатый теплообменник
экосистема
Моделирование
Многоэлектронные эффекты
Синтез
Распространение
Анализ видов
государство
Плотность состояний
Исследование
Квазитрехмерная модель
самшитовый биогеоценоз
временной ряд
вихревое поле
Эндотелийзависмый механизм
Теоретическое описание
коронирующий провод
построение модели
электрическое поле
формализм
Отклонения
Инновационное замещение
Динамика численности
сегрегация
среда обитания
специальный подход
инновационная деятельность
температура
Фоновая неоднородность
Цифровая обработка
Потенциалы
Связанность
|
|
|
||