半导体超晶格和量子阱课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《半导体超晶格和量子阱课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 半导体 晶格 量子 课件
- 资源描述:
-
1、2021/7/261(最新整理)半导体超晶格和量子阱2021/7/262半导体超晶格和量子阱2011年11月30日2021/7/263半导体超晶格和量子阱半导体超晶格和量子阱1 引言2 超晶格和量子阱的一般描述3 超晶格量子阱中的新现象4 超晶格量子阱的光学性质6 超晶格和量子阱器件参考书:“半导体超晶格物理学”夏建白等,上海科学出版社,1994“半导体超晶格-材料与物理”黄和鸾等,辽宁大学出版社,1991“半导体异质结物理”虞丽生,科学出版社,20062021/7/2641 引言 1970年IBM公司江崎(Esaki),朱兆祥(Tsu):“Superlattice and Negative
2、Deferential Conductivity in Semiconductors”,周期性地外延生长半导体超晶格:微带结构,布里渊区大大缩小,负微分电导。1971年第一个GaAs/AlxGa1-xAs人工周期结材料:“L.Esaki,L.L.Chang.R.Tsu,12th Low Temp.Phys.Kyoto,Japan P.551”1972年观察到负微分电导,输运的振荡现象,微带结构。随后,新颖的物理现象被揭示,新理论被提出,与之相应的高性能的新型器件被研究和开发。2021/7/265 直条影区指具有相近晶格常数但不同能隙宽度的材料 在区内材料原则上都可组成异质结超晶格 图中的连线是
3、指这些材料都可形成特定的合金低温下具有金刚石、闪锌矿结构半导体与晶格常数的关系(4.2K)2021/7/266超晶格:Esaki和Tsu(江崎和朱兆祥)在1969年提出了超晶格概念,设想将两种不同组分或不同掺杂的半导体超薄层A和B交替叠合生长在衬底上,使在外延生长方向形成附加的晶格周期性。当取垂直衬底表面方向(垂直方向)为Z轴,超晶格中的电子沿z方向运动将受到超晶格附加的周期势场的影响,而其xy平面内的运动不受影响。导带中电子的能量可表示为:E=E(kz)+2/2m(kx2+ky2)在xy平面内电子的动能是连续的,z方向附加周期势场使电子的能量分裂为一系列子能带。不连续点的kz值满足:kz=n
4、/D,D为超晶格周期。AB2 超晶格和量子阱的一般描述2021/7/267超晶格多量子阱能带结构示意图多量子阱能带图E2E1超晶格能带图EcAEvAEcBEvBEgBEgAEcEvE2E1多量子阱和超晶格的本质差别在于势垒的宽度:当势垒很宽时电子不能从一个量子阱隧穿到相邻的量子阱,即量子阱之间没有相互耦合,此为多量子阱的情况;当势垒足够薄使得电子能从一个量子阱隧穿到相邻的量子阱,即量子阱相互耦合,此为超晶格的情况。2021/7/268超晶格分类(1)组分调制超晶格(2)掺杂调制超晶格(3)应变超晶格(4)多维超晶格(5)非晶态半导体的超晶格(6)半磁超晶格(7)渐变能隙超晶格(锯齿状)超晶格能
5、带结构来源于两种材料禁带的变化,存在内界面。2021/7/269(1)组分调制超晶格 在超晶格结构中,如果超晶格的重复单元是由不同半导体材料的薄膜堆垛而成,则称为组分超晶格。在组分超晶格中,由于构成超晶格的材料具有不同的禁带宽度,在异质界面处将发生能带的不连续。2021/7/2610 按异质结中两种材料导带和价带的对准情况,江崎把异质结分为三类:型异质结:窄带材料的禁带完全落在宽带材料的禁带中,Ec和Ev的符号相反。不论对电子还是空穴,窄带材料都是势阱,宽带材料都是势垒,即电子和空穴被约束在同一材料中。载流子复合发生在窄带材料一侧。GaAlAs/GaAs和InGaAsP/InP都属于这一种。2
6、021/7/2611型异质结(Ec和Ev的符号相同),分两种:*A类超晶格:材料1的导带和价带都比材料2的低,禁带是错开的。材料1是电子的势阱,材料2是空穴的势阱。电子和空穴分别约束在两材料中。超晶格具有间接带隙的特点,跃迁几率小,如GaAs/AlAs超晶格。2021/7/2612B类超晶格:禁带错开更大,窄带材料的导带底和价带顶都位于宽带材料的价带中,有金属化现象,如InAs/GaSb 超晶格。2021/7/2613类超晶格:其中一种材料具有零带隙。组成超晶格后,由于它的电子有效质量为负,将形成界面态。典型的例子是HgTe/CdTe超晶格。2021/7/26142021/7/2615(2)掺
7、杂调制超晶格 在同一种半导体中,用交替地改变掺杂类型的方法做成的新型人造周期性半导体结构的材料。优点:(1)任何一种半导体材料只要很好控制掺杂类型都可以做成超晶格。(2)多层结构的完整性非常好,由于掺杂量一般较小,所以杂质引起的晶格畸变也较小。因此,掺杂超晶格中没有像组分超晶格那样明显的异质界面。(3)掺杂超晶格的有效能隙可以具有从零到未调制的基体材料能量隙之间的任何值,取决于对各分层厚度和掺杂浓度的选择。2021/7/2616(2)掺杂调制超晶格利用电离杂质中心产生的静电势在晶体中形成周期性变化的势,例如n-i-n-i结构超晶格。2021/7/2617(3)应变超晶格 初期研究超晶格材料时,
8、除了A1xGa1-xAsGaAs体系以外,对其他物质形成的超晶格的研究工作不多。原因:晶格常数相差很大,会引起薄膜之间产生失配位错而得不到良好质量的超晶格材料。解决方法:当多层薄膜的厚度十分薄时,在晶体生长时反而不容易产生位错。即,在弹性形变限度之内的超薄膜中,晶格本身发生应变而阻止缺陷的产生。因此,巧妙地利用这种性质,可制备出晶格常数相差较大的两种材料所形成的应变超晶格。SiGeSi是典型应变超晶格材料,随着能带结构的变化,载流子的有效质量可能变小,可提高载流子的迁移率,可做出比一般Si器件更高速工作的电子器件。2021/7/2618(4)多维超晶格 一维超晶格与体单晶比较具有许多不同的性质
9、,这些特点来源于它把电子和空穴限制在二维平面内而产生量子力学效应。进一步发展这种思想,把载流子再限制在低维空间中,可能会出现更多的新的光电特性。用MBE法生长多量子阱结构或单量子阱结构,通过光刻技术和化学腐蚀制成量子线、量子点。2021/7/26193.1 量子限制效应(quantum confinement effect)3.2 共振隧穿效应3.3 超晶格中的微带3.4 声子限制效应3.5 二维电子气3 超晶格量子阱中的新现象2021/7/26203.1 量子限制效应(quantum confinement effect)量子阱宽度小于电子运动的Bloch波长,电子在垂直异质结结面的方向(z
10、方向)的运动约束到一系列分裂的能级。设势能),(),()(2)(222222zyx Ezyx zVmmzyx WzorzWzxV 0 0 0)(有效质量方程分析(前提:势能在空间缓变,即要求阱宽远大于晶体的晶格常数)(3-2)(3-1)2021/7/2621x,y平面中的运动是有效质量为m*的自由电子运动,而z方向上的运动是在一维量子阱中的运动,通常具有量子化的束缚能。2021/7/26223.2 共振隧穿效应当外加电压使量子阱中能级与外电极费米能级或邻近阱中的电子态一致时,电子可穿过势垒到邻近阱中所对应的能级,隧穿几率几乎为1。而与相近邻阱中的能级不一致时隧穿几率为零。一维双势垒超晶格结构的
11、隧穿特性2021/7/2623实验测量的是隧穿电流与电极上外加电压的关系。当外加电压变化到量子阱中的束缚态能级与发射极电子的费米能级对齐时,电流达到极大,dI/dV=0。实验测得的(dI/dV)-V曲线上发现有两个极值dI/dV=0,说明量子阱中有两个束缚能级。张 立 纲 等 首 先 在GaAs/AlxGa1-xAs双势垒结构中观察到共振隧穿现象。2021/7/2624超晶格中的微带形成3.3 超晶格中的微带(miniband)和态密度布洛赫振荡万尼尔-斯塔克效应 超晶格势垒区较薄时,阱中量子化的孤立能级相互耦合而成微带结构。微带有载流子公有化运动。超晶格布里渊区小,带宽小,呈现一系列新现象:
12、2021/7/2625类似于电子态,声子态也有量子约束效应。声学声子,两种材料的声子谱相似,超晶格的声学声子是两种体材料声子谱的“折叠”。光学声子,两种材料的谱不同,光学振动模约束在各自材料中,声子谱分裂成系列离散的声子频率,无色散关系。3.4 声子限制效应2021/7/2626 目前,二维电子气主要以下面三个方式实现:(1)MOSFET(2)超晶格(3)液He表面MOSFET 示意图3.5 二维电子气2021/7/2627MOSFET 的电子能级结构半导体反型层三角形势阱在极低温度下,界面势阱使电子失去了沿z方向运动的自由度,被冻结在最低的量子化子能级E0上,电子波函数被局域在界面势阱的范围
13、之内。在这种情况下,电子只能沿界面作自由运动,故可视作二维电子气。2021/7/2628GaAs/AlGaAs 异质结的电子能级结构 最接近理想的二维电子系统2021/7/2629 由于GaAs/AlGaAs 是晶体匹配的材料体系。利用现代分子束外延生长技术几乎可以获得原子级平整的界面,大大减少了界面缺陷和界面粗糙度对输运性质的影响。超高真空下分子束外延生长保证了GaAs、AlGaAs本征材料的纯度可达到1013cm-3的水平。更为重要的是,施主杂质在离界面一定距离以外的AlGaAs 一侧,而电子被转移到窄能隙的GaAs 侧界面势阱内,远离产生它的电离施主,使它们感受到的库仑散射作用大大减弱,
14、极大地提高了二维电子气在低温下的迁移率。为什么说GaAs/AlGaAs 异质结是最接近理想的二维电子系统?2021/7/2630 这意味着GaAs/AlGaAs异质结已将杂质、缺陷等对二维电子系统的“干扰”降低到最低限度,这才使电子间的多体相互作用显得更为重要起来。因此,从某种意义上说,性质优异的异质结结构为整数量子Hall效应和分数量子Hall效应的发现提供了必要条件。迄今为止,GaAs/AlGaAs调制掺杂异质结能获得的电子迁移率已高达1107cm2/Vs。2021/7/26312021/7/26324 超晶格量子阱的光学性质4.1 吸收光谱实验4.2 激子光谱4.3 激子的饱和吸收4.4
展开阅读全文