半导体纳米颗粒载流子的超快弛豫过程

来源 :华南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nnlan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
半导体纳米材料具有大的非线性系数及超快的光学响应速度,使其有可能成为制作未来高速信息技术器件最理想的材料。特别是其所具有的超快响应特性,有可能突破现有电子器件的响应速度限制,从而使信息处理的速度产生质的飞跃。近年来,围绕着半导体纳米材料超快响应特性,学者们作了大量的实验和理论工作,对超快响应的机制作了深入的研究。针对现有研究现状中存在的问题,本文对半导体纳米材料的超快响应特性作了一些理论的探讨,主要工作有:   1.简单介绍了纳米材料的主要特性和物理理论,然后对常用的实验方法进行了说明。   2.建立了载流子弛豫过程的模型。通过分析量子限制效应及表面效应,总结了半导体纳米颗粒的能级结构,结合载流子的弛豫特征,发现载流子的弛豫过程可用电子速率方程来描述。   3.运用数值模拟方法讨论了激发密度、表面态密度及俘获态电子的弛豫率对弛豫过程的影响。讨论结果表明,激发密度的增大及表面态的减少都会导致表面态上电子的饱和,使导带上出现电子的积累,导带电子寿命增大;深俘获态电子的弛豫是影响材料响应速度的主要因素。最后应用此模型对近红外泵浦探测实验的结果进行分析,表明模型可望在实验结果分析上得到应用。
其他文献
随着汽车保有量不断增加,交通事故发生率居高不下,交通事故分析与再现越来越受重视。传统的道路交通事故分析都是依据现场平面图和现场照片等相关材料,缺乏动态的事故演示过
光性能监测技术可以有效获得传输信号的物理参数,从而实现信道确认、带宽资源分配、信号健康状态评估等功能。为了实现这些功能,监测系统要能够对高频谱效率信号的调制格式和
本文是站在校方的角度,作为组织者,就如何做好大学生军训工作,进行了积极有益的探索,归纳出四点需要注重把握的问题。
超表面是一种二维的超材料,在光控制方面的具有优越的性能,成为了国内外的研究热点。当光经过谐振器阵列时,与在常规系统中传输时相位变化相反,金属人工结构表面能引发光相位和振幅的突变。从这个意义上来说,它可以消除光对传播效应的依赖性,因此在过去的几年中,国内外很多实验室提出大量新型二维光学器件,例如异常反射和异常折射超表面器件,表面波耦合器件及高分辨率光学全息超表面器件等。由金属谐振器构成的超表面,其固
二次谐波显微术是利用二次谐波信号进行显微成像或探测的一种新型光学显微技术。与双光子荧光显微术相比,二次谐波显微术无需使用荧光标记,这从根本上消除了光毒性和光漂白。
学位
生物质粉碎机是一种专门用于生物质能源回收再利用的机械装备,具有粉碎能力强、适用范围广、产能大等优点。它的驱动方式分为电机驱动和发动机驱动两种,相对于电机驱动,发动机、液压系统的组合驱动形式能更好的实现整机控制及转场作业,使整机工作的场所不受电供给的制约,是工程机械中应用最广的驱动形式。本文针对立式生物质粉碎机的工作要求,以优化整机液压系统工作特性、提高整机自动化水平为核心,从液压系统参数匹配设计入
高重频、高功率的脉冲光纤激光器技术综合体现了光纤激光器系统效率高、散热性能好、结构简单、便于维护等特点,在军事上可以用于激光雷达、光电对抗等领域。以种子源主振荡
学位
在整个传统媒体主业大幅下滑,纷纷谋互联网转型的当下,一些行业媒体似乎更先一步放大自己的优势、把握互联网思维,开始做各种探索和尝试。比如《中国纺织报》在尝试做“穿在
目的 了解医院鲍曼不动杆菌的样本来源、科室分布、构成比及耐药性变迁,为临床合理用药提供科学依据.方法 回顾性分析某医院2014—2018年临床分离的鲍曼不动杆菌的临床分布及
我们常说,世上哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行.人们都很爱惜自己的生命,在遇到火灾、地震、战争等灾难时,我们都会拼尽全力躲避灾难而努力求生.可是,有这么一群人,
期刊