固体中的光吸收课件.pptx
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1、第九章 固体中的光吸收当光通过固体材料时,由于光与固体中电子、原子(离子)间的相互作用,可以发生光的吸收研究固体中的光吸收,可直接获得有关电子能带结构、杂质缺陷态、原子的振动等多方面的信息9-1 固体光学常数间的基本关系当光照射到固体表面时,部分光被反射,若入射光强为 J0,反射光强为 J反 时,则有当光进入固体以后,由于可能被反射,光强随进入固体材料的深度 x 而衰减其随的依赖关系()称为吸收谱反射系数反射系数对频率的依赖关系 R()称为反射谱为吸收系数从理论上可以计算吸收系数(在一定的模型近似下)因此通常是进行表面反射系数的测量,最简单的是测量垂直入射的反射系数,这就需要找到反射系数 R
2、与吸收过程之间的联系,以便进行实验与理论之间的比较这种方法看起来不直接,但实际上却起了很大作用原则上可以从光波通过薄膜样品的衰减情况测量出吸收系数。但是在很多情况下,由于吸收系数很大,而使衰减长度很小(例如 0.1),样品制备相当困难一、光吸收的描述复数介电常数电磁波在介质中传播,当需要考虑吸收的影响时,介电常数要用复数来描述。引入其中 1()为实部,2()为虚部。电场为表示电磁波沿 x 方向传播,E 与传播方向垂直在介质中 D=0E+P,D 为电位移矢量,P 为极化强度。且有 D=()0E,所以P 随时间的变化,反映电荷位移随时间的变化,有j 为电流密度,代入前式中上式表明在介质吸收中,电流
3、 j 分为两部分,一部分与 E 位相差 90,称为极化电流,一部分与电场同位相,称为传导电流对于极化电流,电流与电场位相差 90,在一个周期中平均的结果,电场作功为零,因而不消耗电磁场的能量而传导电流部分则不然,它具有欧姆定律的形式 j=E,其中=2()0,单位时间消耗能量E2所以,2()与吸收功率之间存在着内在联系。如果从微观理论模型出发,计算出光吸收功率就可以得到 2()的理论值电磁场所消耗的能量正是介质所吸收的能量,即单位时间吸收能量 2()0 二、光学系数在吸收介质中,折射率 n 应被复数 n+ik 所替代由于光强正比于 E2,所以光强按 e(2kx/c)衰减电磁波在介质中传播,光速是
4、 c/n,其中 n=为折射率,即=cq/n利用复折射率与复介电常数之间的关系可得可以用 1,2 描述固体的光学性质,也可以用 n,k 描述固体的光学性质,二者是等价的实际上还要利用 Kramers-Krnig 关系,由 2()计算出 1()其中 p 为主值积分 同理,在光学常数 n()和 k()之间,也存在有类似的 Kramers-Krnig 关系可看出吸收系数为由三、反射系数在电磁波垂直入射时,反射波与入射波的振幅比为其中 E入和 E反 分别为入射与反射电磁波的电场分量的振幅,为反射过程的位相变化。由电磁学理论可知可得反射系数可见,只需测得 R 和,就能定出光学系数,但实际上测量 是很困难的
5、通常也是利用 R 和 间的类似 Kramers-Krnig 关系,由测量的 R()值来推算():因此,从实验测出 R(),利用上式就能算出(),就可推算出 n()和 k(),随即可得 1()和 2()从而可以和理论进行对比当然,也可以首先从理论上计算出 2(),利用 Kramers-Krnig 关系得出 1(),然后推算出 n()和 k(),随即可得 R(),与实验测得的值比较在没有吸收时(k=0),也会发生反射,有例如锗,n4,在弱吸收区的反射率也有 R=0.3636可以看到当吸收系数很大,若 kn,这时 R1,即入射光几乎完全被反射。因此,如果一种固体强烈地吸收某一光谱范围的光,它就能有
6、效地反射在同一光谱范围内的光如果一种固体强烈地吸收某一光谱范围的光,它就能有效地_在同一光谱范围内的光。反射9-2 固体中的光吸收过程对固体中各种可能的光吸收过程做一简要的说明在图中画出了一个假想的半导体吸收光谱本征吸收区对应于价带电子吸收光子跃迁至导带,产生电子空穴对本征吸收区由于各类材料能带结构的差别,它可以处于紫外、可见光以至近红外光区。它的特点是吸收系数很高,可达 105106 cm1本征吸收边在它的低能量一端,吸收系数下降很快,这就是本征吸收边,它的能量位置与带隙宽度相对应在吸收边附近,有时可以观察到光谱的精细结构,它是与激子吸收相联系,特别是在离子晶体中尤为显著自由载流子吸收当波长
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