Процессы рекомбинации носителей заряда
Стационарное значение фотопроводимости определяется временем жизни носителей. В свою очередь, эти время регулируются процессами рекомбинации. Рекомбинация носителей заряда происходит в основном через примесные уровни, так как вероятность захвата электрона на свободный уровень примеси или дефекта (т.е. примесным центром, предварительно захватившим дырку) значительно больше, чем вероятность прямой рекомбинации свободных носителей.
Поэтому специальным введением примесей можно изменять характер рекомбинационных процессов и, следовательно, фотопроводящие свойства полупроводников. Пути рассеяния энергии, выделяющейся при рекомбинации носителей, определяют тип рекомбинационного процесса:
а) при излучательной рекомбинации энергия уносится фотонами;
б) при многофононной рекомбинации освобождающаяся энергия переходит в энергию тепловых колебаний;
в) при Оже-рекомбинации (ударная или трехчастотная рекомбинация) выделяющаяся энергия передается свободному электрону или дырке. Механизм Оже-рекомбинации заключается в том, что происходит столкновение одновременно двух свободных электронов и одной дырки или двух дырок и одного свободного электрона, в результате чего имеет место рекомбинация электрона и дырки и переход третьего носителя в соответствующую зону. При этом выполняется закон сохранения энергии и импульса. Этот третий носитель в результате столкновений с решеткой передает ей избыточную энергию и приходит в равновесное состояние с решеткой;
г) при плазменной рекомбинации энергия передается всей системе свободных носителей. При этом происходит возбуждение плазменных колебаний.
Скорость рекомбинации носителей r прямо пропорциональна их концентрации и центров рекомбинации Nr ,т.е.:
rn=γnnNrn, rp=γppNrp, (8.22)
где γn,p — коэффициент рекомбинации.
Случай, когда γnNrn=const и rn=Сn называется линейной рекомбинацией.
В случае прямой рекомбинации свободного электрона со свободной дыркой Nr n=p=n, тогда скорости рекомбинации:
rn=γnnp=γnn2
(8.23)
rp=γppn=γpp2
Этот случай называется квадратичной рекомбинацией. Прямая рекомбинация, соответственно квадратичная рекомбинация существенна только при высокой концентрации носителей, т.е. при (n,p)>1017см-3. Величина τ=1/γNr имеет размерность времени и называется рекомбинационным временем жизни носителей заряда.
8.12 Основное характеристическое соотношение
фотопроводимости
Перепишем уравнения непрерывности (8.19) в следующем виде:
(8.24)
где -скорости фотогенерации носителей, -времена жизни носителей заряда.
В отсутствие освещения, в стационарном равновесном состоянии и поэтому, (8.25)
Подставляя (8.25) в уравнения (8.24) получим:
(8.26)
В стационарных условиях , т.е скорость генерации равна скорости рекомбинации носителей заряда, откуда получим:
(8.27)
Выражение (8.27) носит название основного характеристическогосоотношения для фотопроводимости. Концентрация неравновесных носителей заряда, возникающих при освещении полупроводника, равна произведению скорости их генерации и времени жизни.
Дата добавления: 2016-11-26; просмотров: 2658;