Lab 14

14.1 ábra - A függőség a fényvezető és az együttható

Abszorpciós hullámhossz

2 - abszorpciós együttható

Lab 14
.

Ebben az esetben a fotonokat egyenletesen oszlanak el a mintát, és csak egy kis részük szívódik fel az anyag. Tehát, minél több

Lab 14
, A több, abszorbeált fotonok a mintában, generál elektron-lyuk párok, valamint a nagyobb, ezért a fényvezető.

a növekvő

Lab 14
, ha a termék
Lab 14
nagyobb lesz, mint az egység, szinte az összes fotonok, amelyek behatolnak a minta felszívódik benne. Fényvezető maximális és a további növekedés
Lab 14
Ő kezd alábbhagyni.

A csökkenés a fényvezető a

Lab 14
1 azért van, mert minden fénysugarak szívódnak fel egy szűk közeli régióban a minta felületén. A élettartama nem egyensúlyi töltéshordozók
Lab 14
a felszín közelében több száz és több ezer szor kisebb, mint a mennyiség a félvezető, mint hiba koncentrációja a felszín közelében jelentősen magasabb. több
Lab 14
, Az a felszínhez közelebb születnek elektronok és lyukak, és mivel azok elő egy nagyon vékony réteg, a koncentráció a rájuk nagy lesz, amelynek eredményeként fokozódik a rekombináció.

Így, amikor

Lab 14
1 megsemmisítése hordozóinak hibák és fokozott rekombináció vezet az a tény, hogy a vivők száma már nem változik a növekedés
Lab 14
, és a rekombináció aránya növekszik. Ennek eredményeként, a fényvezető csökken.

Össze a ábrán látható áramkör 14.2.

A méréshez használt paraméterek diagramon bemutatott ábra 14.2. Az egyik felületén a félvezető mintának alakú egy négyszögletes lemez alakú, megvilágítva modulált fény. Fényáram áthalad az optikai rendszer OS, monokromátorral M, és megszakítja a modulátor által M. A fotoelektromos, változó a fény modulációs frekvencia termel egy ellenálláson eső feszültség

Lab 14
, sorba kötve a mintában. Ez a feszültség amplifikáljuk egy erősítő V, és mérjük egy elektronikus AC feszültségmérő V.

A rendelkezésre álló szűrők, meg kell kísérletileg meghatározni a hullámhossz függése a fényvezető hullámhosszának a beeső sugárzás. A képlet (14.2), tekintettel arra, hogy

Lab 14
, germánium
Lab 14
,
Lab 14
,
Lab 14
,
Lab 14

Lab 14
Lab 14
.

függőség

Lab 14
-tól
Lab 14
táblázatban bemutatott 14.1. építeni menetrend
Lab 14
.

Lab 14

Ábra 14.2 - beállítás áramkör mérésére a stacioner

1 - fényforrás OS - optikai rendszert, Mx - monokromátorral,

M - modulátor, RH - ellenállás, V - erősítő, a V - voltmérő

abszorpciós együttható

Lab 14
kapcsolódó abszorpciós együttható
Lab 14
az alábbiak szerint:

Lab 14
.

14.1 táblázat - germánium abszorpciós sebessége

ábrázoljuk

Lab 14
() /
Lab 14
-
Lab 14
()) a
Lab 14
. itt
Lab 14
() - a különbség a maximális érték a fényvezető
Lab 14
és fényvezető
Lab 14
, Az egyenes szakasz a diagram
Lab 14
(Ábra 14,3; 14,4).

Egyenletet használva (14,3)

meghatározzák töltéshordozó rekombinációs sebessége

Lab 14
, és a diffúziós hossz
Lab 14
(Megtett távolság fotoelektronokat vagy lyukak a félvezető).

Lab 14

Ábra 14.3 függése az elnyelési együttható a hullámhossz

Lab 14

Ábra 14.4 - Graph

Lab 14
() /
Lab 14
-
Lab 14
()) a
Lab 14

fényvezető; keletkezési sebességét, melynek mértéke a rekombináció.

Álló fényvezető alapvető kapcsolatok.

A hullámhossz függése a fényvezető.

Meghatározására szolgáló módszer paramétereinek félvezetők mérésével steady-state fényvezető.