3. alkalom, gyakorlat



Hasonló dokumentumok
4. elıadás KRISTÁLYTANI ALAPOK

MBLK12: Relációk és műveletek (levelező) (előadásvázlat) Maróti Miklós, Kátai-Urbán Kamilla

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból

Jelek tanulmányozása

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Kombinatorika. 9. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Kombinatorika p. 1/

Játékok (domináns stratégia, alkalmazása

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

A kristályrendszerek leírása

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Halmazok és függvények

Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Rel aci ok Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 2. félév

A döntő feladatai. valós számok!

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség

MATLAB. 4. gyakorlat. Lineáris egyenletrendszerek, leképezések

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Ipari és vasúti szénkefék

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Szervezeti formák bemutatása

Lineáris algebra és a rang fogalma (el adásvázlat, május 29.) Maróti Miklós

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Párhuzamos programozás

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET OSZTÁLY

Koordináta - geometria I.

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

Az energiasáv v modell

3. Térvezérlésű tranzisztorok

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

Másodrendű felületek

Sz ekelyhidi L aszl o Val osz ın us egsz am ıt as es matematikai statisztika *************** Budapest, 1998

Szellőző rács. Méretek. Leírás

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Elemi adatszerkezetek

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 13. cikk Útmutató

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

Lineáris algebra gyakorlat

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

A táblázatkezelő felépítése

ingyenes tanulmány GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH

Mértékegységrendszerek

Programozás I gyakorlat

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

2004. december 1. Irodalom

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Vektoros elemzés végrehajtása QGIS GRASS moduljával 1.7 dr. Siki Zoltán

Azonosító jel: Matematika emelt szint

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Földrajzi helymeghatározás

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

Energiagazdálkodás II. kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

A Hozzárendelési feladat megoldása Magyar-módszerrel

Lineáris algebra jegyzet

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

Új fejlesztéseink (NAT 2012) Középiskolai fizika, kémia

CAD-CAM

Tanulmányi keretrendszer az APPI-ban

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM. Schipp Ferenc ANALÍZIS I. Sorozatok és sorok

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Első randi a QGIS SERVER környezettel

6. A kémiai kötés fajtái

Technológiai dokumentációk

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Időzített rendszerek és az UPPAAL

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

É -matek: Csak azoknak, akik a kudarcfélelem nélküli és sikeres Érettségi vizsgára készülnek!

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Átírás:

Vegyület-félvezető struktúrák technológiája és alkalmazásaik: III-V és II-VI típusú vegyület-félvezetők; direkt és indirekt sávszerkezet; optikai tulajdonságok és alkalmazásuk 3. alkalom, gyakorlat

A GYAKORLAT TEMATIKÁJA Az elmúlt két előadáson elhangzott ismeretek, amiket használni fogunk: Kristálynövesztés Adalékolási módszerek Alapvető ismeretek, amelyek BSc képzésben tananyagok (anyagtudomány, fizika), és átismételjük: Kristályok leírása: bázis, rács, reciprok rács Vezetési jelenségek Sávszerkezet-diagramok értelmezése Mindezek pedig a következők megértését fogják szolgálni: III-V és II-VI vegyületfélvezetők vezetési és optikai tulajdonságai Fény és anyag kölcsönhatása kristályokban Alkalmazások

SZILÁRDTESTFIZIKAI ALAPFOGALMAK Diszkrét transzlációs invariancia: A tér bármely pontjából kiindulva, egy tetszőleges R n látjuk. n 1a1 n2 a2 n3 a3 eltolással elért helyen ugyanazt a környezetet Az Az n a 1 n2,, n 1 a2, 3, a 3 egész számok, vektorok a bázisvektorok Kristály := Rács + Bázis Rács: a bázisvektorokkal definiált szerkezet Bázis: a rácspontokra helyezett atomcsoport

A KRISTÁLYRÁCS A lila vektorok a bázisvektorok. A kétatomos bázis a bázisvektorok lineáris kombinációival eltolva kiadja a teljes kristályt.

TIPIKUS VEGYÜLETFÉLVEZETŐ KRISTÁLYRÁCSOK Szfaleritrács (pl.: GaAs) Wurtzitrács (pl.: GaN)

KRISTÁLYOK OSZTÁLYOZÁSA: SZIMMETRIÁK A kristályokban az egyes atomok rendeződnek. A kristályokat a rájuk jellemző szimmetriaműveletek alapján kristály-rendszerekbe osztjuk. Ezekből 3 dimenzióban 7 db van: Triklin Monoklin Ortorombos Tetragonális Köbös Hexagonális Trigonális Ezeken belül további osztályozás lehetséges a bázisvektorok szögei és hosszai alapján (ezek a Bravais-rácsok, 3D-ben 14 db.)

BRAVAIS-RÁCSOK 3D-BEN

A RECIPROKRÁCS A reciproktér bázisvektorainak lineáris kombinációjából áll elő a reciprokrács. A reciproktérben minden pont megfeleltethető egy kristályban haladó hullámmal (a reciproktér pontjainak koordinátái hullámszám dimenziójú mennyiségek lsd. B mátrix definíciója). (Emlékeztető: a hullámszám egy vektor, amely a hullám terjedési irányába mutat, és hossza 2p/l.) A hullám lehet: Elektron Fonon (rácsrezgés) Stb.

A KRISTÁLYSÍKOK A kristálysík: a rács három (nem egy egyenesre eső) pontja által definiált sík. Tulajdonság: az összes rácspont ráesik erre és a vele párhuzamos, ekvidisztáns síkokra. (példa a köv. fólián) A reciprok rácsvektor egyúttal kristálysíkot is definiál, hiszen a reciprok rács definíciója miatt a reciprok rácsvektor épp egy kristálysík normálvektora. Kiderül, hogy a fizikai tulajdonságok szempontjából elsősorban a kristálysíkok játszanak szerepet. (ezért van létjogosultsága a reciprok térbeli leírásnak.)

A MILLER-INDEXEK A (hkl) Miller-indexeket kristálysíkok, és ezáltal kristályorientáció azonosítására használjuk. (Pl.: (100) GaAs kristály ) Meghatározása: 1. A síkok első metszéshelyei rácsvektor egységekben: 3,2,5 2. Reciprok értékek: 1/3,1/2,1/5 3. Legkisebb, ugyanilyen arányú egész számok 10,15,6

A SÁVSZERKEZET MEGHATÁROZÁSA Az elektronok kvantummechanikai leírása: Schrödinger-egyenlet Itt 2 2m k 2 r) k) U r) r) k) r) k k az elektron hullámfüggvénye, és az elektron energiája a hullámszám függvényében A potenciál, azaz az U(r) ismeretében meghatározható az energia-hullámszám függvény, azaz a diszperziós reláció. A diszperziós relációt ún. sávszerkezet-diagramon szokás ábrázolni.

A SÁVSZERKEZET-DIAGRAM A sávszerkezet felrajzolásához 3 dimenziós esetben 4 dimenziós megjelenítés lenne szükséges! Kompromisszum: a reciprok-tér jellegzetes pontjai között végigjárunk, és ezen az útvonalon vesszük fel az energiaspektrumot. Az eszköz működése szempontjából elegendő ezen az útvonalon ismerni a spektrumot, hiszen a jellemző hullámszám szinte kivétel nélkül ezekbe a jellegzetes pontokba mutat.

A BRILLOUIN-ZÓNÁK A reciproktérben kitüntetett szerepe van az ún. első Brillouin-zónának, amely azon pontok halmaza a térben, amelyek közelebb vannak az origóhoz, mint bármelyik másik reciprok rácsponthoz. 2D példa:

AZ ELSŐ BRILLOUIN-ZÓNA (GaAs) Kiemelkedő fontosságú a k 0 hullámszámhoz tartozó pont (vagyis a reciprok tér origója). Ezt G-val jelöljük.

SÁVSZERKEZET-TÍPUSOK Két alapvető típus: Direkt tiltott sáv A vegyértéksáv teteje és a vezetési sáv alja ugyanahhoz a hullámszámhoz tartozik pl.: GaAs Indirekt tiltott sáv A vegyértéksáv teteje és a vezetési sáv alja NEM ugyanahhoz a hullámszámhoz tartozik pl.: Si, Ge A félvezetők alkalmazásánál kiemelten fontos, hogy a használt félvezető direkt, vagy indirekt átmenettel rendelkezik. (pl.: lézerdióda esetében)

SÁVSZERKEZET-TÍPUSOK PÉLDÁK Gallium-arzenid (direkt) Szilícium (indirekt)

VEGYÜLETFÉLVEZETŐK A PERIÓDUSOS RENDSZERBEN

OPTIKAI TULAJDONSÁGOK A fényabszorpció feltétele: hc h l g E g Eg a tiltott sáv szélessége h a Planck-állandó a fény frekvenciája III-V félvezetők esetében az összetétel függvényében (folytonosan) változik ez a határhullámhossz: AlP: 0,35 µm InSb: 6,9 µm Ez felöleli a teljes látható, és a közeli infravörös tartományt.

Tiltott sáv szélessége - Eg (ev) Hullámhossz (µm) BANDGAP ENGINEERING Rácsállandó (Å)

Spektrális válasz/érzékenység II-VI ANYAGOK OPTIKAI TULAJDONSÁGAI SPEKTRÁLIS VÁLASZ A V(λ) az emberi szem érzékenységi görbéje. Ebből is következik az alkalmazása: fénydetektorként használható

Kérdések Hogyan definiáljuk a Miller indexeket? Milyen sávszerkezet típusokat ismer és ezeknek mik a jellemző tulajdonságaik? Mi a Bandgap engineering? Rajzolja le néhány vegyület félvezető spektrális érzékenység görbéjét? Fűzzön hozzá magyarázatot.