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1、半導(dǎo)體納米材料具有大的非線性系數(shù)及超快的光學(xué)響應(yīng)速度,使其有可能成為制作未來高速信息技術(shù)器件最理想的材料。特別是其所具有的超快響應(yīng)特性,有可能突破現(xiàn)有電子器件的響應(yīng)速度限制,從而使信息處理的速度產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。近年來,圍繞著半導(dǎo)體納米材料超快響應(yīng)特性,學(xué)者們作了大量的實(shí)驗(yàn)和理論工作,對(duì)超快響應(yīng)的機(jī)制作了深入的研究。針對(duì)現(xiàn)有研究現(xiàn)狀中存在的問題,本文對(duì)半導(dǎo)體納米材料的超快響應(yīng)特性作了一些理論的探討,主要工作有:
1.簡(jiǎn)單介紹了
2、納米材料的主要特性和物理理論,然后對(duì)常用的實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行了說明。
2.建立了載流子弛豫過程的模型。通過分析量子限制效應(yīng)及表面效應(yīng),總結(jié)了半導(dǎo)體納米顆粒的能級(jí)結(jié)構(gòu),結(jié)合載流子的弛豫特征,發(fā)現(xiàn)載流子的弛豫過程可用電子速率方程來描述。
3.運(yùn)用數(shù)值模擬方法討論了激發(fā)密度、表面態(tài)密度及俘獲態(tài)電子的弛豫率對(duì)弛豫過程的影響。討論結(jié)果表明,激發(fā)密度的增大及表面態(tài)的減少都會(huì)導(dǎo)致表面態(tài)上電子的飽和,使導(dǎo)帶上出現(xiàn)電子的積累,導(dǎo)帶電
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