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随着半导体器件尺寸变小,大量的载流子聚集在微小的空间区域,它们受到的电场也迅速增强。在这种情况下,半导体材料中的传导电流与电场的关系不再服从人们熟悉的线性欧姆定律,而是呈现复杂的非线性行为。由于同时往往伴随电子温度的升高(超过环境温度),强电场下的输运常称为热电子输运。半导体中热载流子输运的研究已有几十年的历史,主要的理论方法是基于非平衡分布函数概念的玻耳兹曼方程方法。虽然分布函数原则上包含输运的全部信息,但它的求解是十分困难的,需用计算量很大的纯数值的,例如蒙特-卡罗方法。这对分析实验和器件设计不利。 相似文献
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分子间相互作用的间距对物质性质及功能的影响至关重要.自然界光合生物仅仅用少数的几类色素分子便实现了光的捕获、能量传递和电荷分离的过程,最终演化出一个丰富多彩的生命世界.对光合反应系统的结构和功能的深入研究揭示,光合系统只是通过调控色素分子间的聚集方式和相互作用的距离,就能够让相同的色素分子承担不同的角色.物理学家通过实现硅原子间的共价成键作用,制备了半导体三维晶体材料,在原子轨道分裂能级的基础上实现了能级连续的导带和价带,并形成了光学跃迁的能隙.进一步引入P-N结电场,实现集太阳光捕获、电荷分离及电流输出的无机类半导体光伏电池. 相似文献
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