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半導體的電子軌跡和電子在原子中的運動曲線非常復雜

2021-07-09 11:10:20 山東耀智信息科技有限公司 閱讀

半導體的電子軌跡和電子在原子中的運動曲線非常復雜

粒子計數器提供了完整的描述半導體材料性質的方法,包括導電性、導電速率等等。以半導體分子晶體為例,除了半導體專門的物理方法,例如晶格諧振、粒子減速等,最主要的就是根據電子在原子里面的定向移動。高能光子應用也是因為電子在原子里面的定向移動。

描述電子、光子、離子狀態的不就是彈性勢能么。這就是書上說彈性勢能的這樣一個定義。這種能量,就是被忽略掉了。粒子計數器

知乎好久沒答題了,第一次回答。半導體的電子在原子中的運動曲線非常復雜,有很多不確定性,常見的半導體結構也很復雜,半導體的電子運動軌跡可分為金屬電子(離子或原子自旋軌跡)和半導體電子(離子或電子自旋軌跡)。半導體的空穴是由本征半導體晶格中電子的空間旋轉產生的,而本征電子又是由庫侖對和電子對共軛作用發生的,所以常常用靜電場能來計算庫倫效應,半導體的庫倫勢能是半導體的離子-空穴導電勢能的近似,所以也就是電子密度勢能。粒子計數器

電子密度勢能是靜電場能的近似,半導體中的電子軌跡和電子在原子中的運動軌跡是相同的,所以半導體中的運動軌跡被視為一種軌跡的近似,而且半導體中的常見位置相同的電子是不能定向移動的,電子只能在半導體半帶區域自由運動,而該半帶半導體中一般存在亞帶半導體中的電子,這樣在這一半帶范圍的空間上必然存在能量差,所以半導體的電子密度勢能是半導體內電子軌跡的近似。