Квантовые устройства и интегральные схемы. Теория и расчёты. ИВВ
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Квантовые устройства и интегральные схемы. Теория и расчёты - ИВВ страница 4
![Квантовые устройства и интегральные схемы. Теория и расчёты - ИВВ Квантовые устройства и интегральные схемы. Теория и расчёты - ИВВ](/cover_pre1347751.jpg)
Эффекты одноэлектронной капсулы в квантовых точках открывают возможности для создания устройств с точно контролируемыми и манипулируемыми зарядами. Это имеет важное значение для разработки новых наноэлектронных устройств и систем, а также для исследования квантовых свойств носителей заряда на наноуровне.
6. Термодинамические свойства: Квантовые точки обладают интересными термодинамическими свойствами, которые связаны с их размером и квантовым ограничением.
Некоторые из этих свойств включают:
6.1. Густота энергетических уровней: Из-за квантового ограничения и конфинирования носителей заряда внутри квантовых точек, энергетический спектр становится дискретным. Это означает, что энергетические уровни, на которых электроны могут находиться, становятся квантовыми и имеют конечные значения.
Густота энергетических уровней отражает количество энергетических состояний, доступных в определенном диапазоне энергии. В квантовых точках густота энергетических уровней может быть очень высокой из-за ограниченного размера и конфинирования носителей заряда. Более точно, густота энергетических уровней в квантовых точках может быть выше, чем в непрерывным энергетическом спектре полупроводникового материала.
Густота энергетических уровней зависит от размера и формы квантовых точек, а также от свойств материала. Вариация размеров квантовых точек может привести к изменению густоты энергетических уровней и, следовательно, к изменению электронных и проводимостных свойств таких систем. Так, увеличение размера квантовой точки может привести к снижению густоты энергетических уровней и появлению более широких энергетических диапазонов, доступных для заполнения носителями заряда.
Густота энергетических уровней имеет важное значение для электронных свойств квантовых точек, таких как проводимость, поглощение и излучение света. Она влияет на взаимодействие носителей заряда, квантовые переходы между энергетическими уровнями и другие процессы, которые определяют электронные и оптические свойства квантовых точек.
Густота энергетических уровней является важным фактором в электронных и оптических свойствах квантовых точек и имеет значение для их использования в различных приложениях, включая фотонику, оптику, фотодетекторы, светодиоды, лазеры, квантовые вычисления и другие системы.
6.2. Тепловая обратная связь: Изменение температуры влияет на энергетические уровни внутри квантовых точек. При повышении температуры возрастает энергия теплового движения носителей заряда внутри квантовых точек. Это может привести к изменению энергетических уровней и возникновению тепловой обратной связи. В результате, изменение энергетических уровней в квантовых точках может вызвать изменение их температуры.