Определение ширины запрещенной зоны полупроводника: спектр флуоресценции PL-тест научно-исследовательский тест на собаках
Определение ширины запрещенной зоны полупроводника: спектр флуоресценции PL-тест научно-исследовательский тест на собаках

Определение ширины запрещенной зоны полупроводника: спектр флуоресценции ФЛ

Определение ширины запрещенной зоны полупроводника (запрещённой зоны) имеет решающее значение для понимания и оптимизации электронных свойств полупроводниковых материалов. Флуоресценция является широко используемым методом измерения ширины запрещенной зоны полупроводников.

1. Принцип

Метод флуоресценции, также известный как фотолюминесцентная спектроскопия, основан на том явлении, что после того, как полупроводниковый материал поглощает фотоны, электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости, а затем выделяют фотоны при возвращении в валентную зону. Ширина запрещенной зоны равна расстоянию; между нижней частью направляющей зоны и валентной зоной. Разница энергий между вершинами зон. Эта разница в энергии определяет фотоэлектрические свойства материала. Измеряя длину волны излучаемого света, можно определить ширину запрещенной зоны полупроводника. рассчитано.

2. Этапы подачи заявки

1. Подготовка образцов. Во-первых, необходимо подготовить высококачественные образцы полупроводников, чтобы гарантировать, что поверхность гладкая и не содержит загрязнений для точного измерения.

2. Источник возбуждающего света. Для возбуждения образца используйте соответствующий источник возбуждающего света, например лазер или ртутную лампу. Длина волны источника света должна быть меньше ширины запрещенной зоны полупроводникового материала, чтобы обеспечить возможность возбуждения электронов; в зону проводимости.

3. Сбор спектра фотолюминесценции: при освещении источником возбуждающего света образец излучает флуоресценцию. Используйте спектрометр для определения зависимости между интенсивностью и длиной волны излучаемого света;

4. Обработка данных. Анализируя спектральные данные, можно определить положение пика флуоресценции, то есть длину волны излучаемого света, а затем рассчитать ширину запрещенной зоны по следующей формуле:

\( E_g = \frac{hc}{\lambda} \)

Среди них \( E_g \) — ширина запрещенной зоны, \( h \) — постоянная Планка, \( c \) — скорость света и \( \lambda \) — длина волны излучаемого света.

3. Преимущества

1. Неразрушающий метод: метод флуоресценции не вызывает физического повреждения образца и может быть измерен повторно.

2. Высокая чувствительность: способен обнаруживать слабые сигналы люминесценции, подходит для определения образцов с низкой концентрацией.

3. Быстро и легко: простое управление и высокая скорость обработки данных.

4. Примеры применения

GaAs — важный полупроводниковый материал, который широко используется в оптоэлектронике и высокоскоростных электронных устройствах; измерение ширины запрещенной зоны GaAs методом флуоресценции может оптимизировать его применение в этих областях.

1. Подготовка образца: разрежьте образец GaAs на нужный размер и выполните полировку поверхности.

2. Источник возбуждающего света: используйте лазер с длиной волны 532 нм в качестве источника возбуждающего света.

3. Сбор спектра: при лазерном облучении используйте спектрометр для записи спектра излучения образца GaAs.

4. Обработка данных: Найдите положение пика флуоресценции по спектру и рассчитайте ширину запрещенной зоны GaAs, которая составит примерно 1,42 э В.

5. На что следует обратить внимание

1. Влияние температуры. В процессе измерения изменения температуры будут влиять на силу света и длину волны, поэтому необходимо контролировать экспериментальную температуру.

2. Калибровка приборов. Обеспечьте точную калибровку приборов, таких как спектрометры, чтобы уменьшить ошибки измерений.

тест на науку для собак

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose