半导体中的电子状态.pptx
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1、基本要求:理解能带形成的原因及电子共有化运动的特点;半导体中电子的加速度与外力及有效质量的关系;正确理解空穴的导电机理。重 点:概念:电子状态、能带和有效质量。难 点:晶体中能量与波矢的关系,假想粒子“空穴”。第一章 半导体中电子状态第1页/共72页第一章 半导体中电子状态1.1晶体结构和结合性质(重要半导体)1.2半导体中的电子状态和能带1.3半导体中电子的运动 有效质量1.4本征半导体的导电机构 空穴1.5回旋共振1.6硅和锗的能带结构第2页/共72页第3页/共72页金刚石结构和共价键1.1晶体结构和结合性质元素半导体,硅的Eg=1.12ev第4页/共72页第5页/共72页这种依靠共有自旋
2、相反配对的价电子所形成的原子间的结合力,称为共价键共价键。由共价键结合而成的晶体称为共共价晶体价晶体。Si、Ge都是典型的共价晶体。本征硅共价键示意图共价键的形成及性质第6页/共72页饱和性:饱和性:指每个原子与周围原子之间的共价键数目有一定的限制。方向性:方向性:指原子间形成共价键时,电子云的重叠在空间一定方向一定方向上具有最高具有最高密度密度,这个方向就是共价键方向。四个共价键并不是以孤立原子的电子波函数为基础形成的,而是以S态和P态波函数的线性组合为基础,构成了所谓“杂化轨道”,之间的夹角为10928。第7页/共72页2、闪锌矿结构和混合键同时具有共价键和离子键特征化合物半导体,砷化镓E
3、g=1.42ev第8页/共72页3、钎锌矿结构化合物半导体,Eg=3.78ev(ZnS)钎锌矿结构(ZnS,SiC)第9页/共72页第10页/共72页第一章 半导体中电子状态1.1晶体结构和结合性质1.2半导体中的电子状态和能带1.3半导体中电子的运动 有效质量1.4本征半导体的导电机构 空穴1.5回旋共振1.6硅和锗的能带结构第11页/共72页1.2半导体中的电子状态和能带 制造半导体器件所用的材料大多是单晶体。单晶体是由靠得很紧密的原子周期性重复排列而成的,相邻原子间距只有零点几纳米的数量级。因此,半导体中的电子状态肯定和原子中的不同,特别是外层电子会有显著的变化。但是,晶体是由分立的原子
4、凝聚而成,两者的电子状态有必定存在着某种联系。我们将以原子结合成晶体的过程定性地说明半导体中的电子状态。第12页/共72页原子的能级和晶体的能带1.2半导体中的电子状态和能带 孤立原子u壳层,n=1,2,3u支壳层,1s;2s,2p;3s,3p,3d;4s.孤立原子能级图第13页/共72页原子的能级和晶体的能带1.2半导体中的电子状态和能带四个原子相互靠近时能级分裂情况多原子 N个原子的能级分裂准连续 电子的共有化运动电子的共有化运动形成能带。第14页/共72页原子的能级和晶体的能带1.2半导体中的电子状态和能带导带价带禁带硅、锗、金刚石结构价电子能带示意图第15页/共72页半导体中电子的状态
5、和能带1.2半导体中的电子状态和能带 孤立原子中的电子是在该原子核和其它电子的势场中运动自由电子(不受外力作用自由运动的)是在恒定为零的势场中运动晶体中的电子是在与晶体同周期的周期性势场中运动,与自由电子和孤立原子中电子运动都不同。但研究发现,电子在周期性势场中运动的基本特点和自由电子的运动很相似。第16页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带、自由电子的运动状态德布罗意粒子性k-平面波的波矢,等于2/,其方向为波的传播方向。第17页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带、自由电子的运动状态图1.9 自由电子的E k关系1.一个确定的波矢k,
6、有确定的能量E、动量P以及速度V。2.波矢k是连续变化,所以能量E也是连续变化。第19页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带、电子在周期势场中的运动状态晶体中电子运动所遵守的薛定谔方程:三体以上关联系统的薛定谔方程实际是无法解析求解的发展了能带论方法求解固体体系的量子力学问题能带论的基础是单电子近似和布洛赫定理。单电子近似认为:晶体中的某一个电子是在周期性排列且固定不动的原子核的势场以及其他大量电子的平均势场中运动,这个势场也是周期性变化的,而且它的周期与晶格周期相同。第20页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带u布洛赫曾经证明,满足式(
7、1)的波函数一定具有如下形式:u式中k为波矢,是一个与晶格同周期的周期性函数,即:式中n为整数。其形式与自由电子波函数相似。、电子在周期势场中的运动状态第21页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带u式(1)具有式(2)形式的解,这一结论称为布洛赫定理。具有式(2)形式的波函数称为布洛赫波函数 晶体中的电子运动服从布洛赫定理:晶体中的电子是以调幅平面波在晶体中传播。这个波函数称为布洛赫波函数。、电子在周期势场中的运动状态第22页/共72页一维单晶材料中的电子(a)独立的单原子势函数补充知识第23页/共72页(b)近距原子交叠的势函数第24页/共72页(c)一维单晶的最
8、终势函数第25页/共72页感兴趣的:感兴趣的:在一维单晶材料中在一维单晶材料中电子电子的能量状态及特征的能量状态及特征1、0 xa v(x)=02、-bx0 v(x)=v0 第26页/共72页系数A、B、C、D可由边界条件建立关系式:当且仅当其系数行列式为零时方程有非零解。当且仅当其系数行列式为零时方程有非零解。第27页/共72页其结果为:进一步简化:其中注意:上式并不是薛定谔波动方程的解,但却给出了薛定谔波动方程有一个解的条件。第28页/共72页进一步理解薛定谔方程的本质*V0=0V0=0自由粒子的自由粒子的E-k关关系抛物线曲线系抛物线曲线第29页/共72页*V0=定值V0 P 设第30页
9、/共72页第31页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带周期性势场中电子的能带图特点:1.能量在k=n/a (n=0,1,2,.)时出现能量不连续,形成允带和禁带。2.在布里渊区里,能量是连续的。3.可以证明,在每个布里渊区里有N个k状态,一个k代表点对应一个初基晶胞,因此k具有量子数作用,它描述晶体中电子共有化运动状态。、电子在周期势场中的运动状态自由电子的E k关系第32页/共72页第33页/共72页半导体中电子的状态和能带1.2半导体中的电子状态和能带、电子在周期势场中的运动状态能带的性质:1.E(k)=E(-k),即E(k)是偶函数。2.E(k)=E(k+2n
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