Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физика. Ч.3. Развернутый конспект лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
111
1
E
1
1 1
2 1 E
C
E EV
Рис. 11.6
j
Пробой
I II III
0 E
Рис. 11.5
n n(E ) u u(E )
n n(E) n n(E) u u(E) u u(E)
В полях c напряжённостью E 105 В/см существенную роль начинает играть и увеличение концентрации электронов, кото-
Термополевая ионизация
При низких температурах, когда донорные уровни заполне­ны электронами, возможен их перевод в зону проводимости (полупроводник n-типа) за счет одновременного действия теп­ловой и полевой энергии.
Ударная ионизация
рое может происходить по трем основным при­чинам: термополевая ионизация Френкеля, ударная ионизация и туннельный эффект, и приводит к резкому возрастанию плотности тока (рис.11.5, область
III).
Под действием внешнего поля энергетические зоны полупроводника «наклоня­ются». Ударная ионизация наблюдается в полях (1эВ, E  5105 В/см), которые способны сооб­щить электрону зоны про­водимости такую энергию
(Е > ), что, отдав ее при
столкновении с электроном из валентной зоны, он пере­водил бы его в зону прово­димости, рис. 11.6, перехо-
112
ды 1. Процесс повторяется снова и снова, резко увеличивая концентрацию свободных электронов в зоне проводимости.
Туннельный механизм
Туннелирование электронов валентной зоны через тре-
угольный потенциальный барьер в зону проводимости, рис.
11.6, переходы 2 ( 1 эВ, E 106 107 В/см).
При напряженности электрического поля E 107 В/см, ла-
винный характер увеличения концентрации носителей заряда сопровождается пробоем полупроводника.
11.4 Сверхпроводимость
Явление сверхпроводимости, открытое голландским ученым
Г. Камерлинг-Оннесом в 1911 г. на ртути, заключается в обра­щении в нуль сопротивления вещества при температурах ниже некоторой критической ТКР. Открытию способствовало ожиже­ние гелия, которое было впервые осуществлено Камерлинг­Оннесом в 1908 г. В 1986 г. Беднорцем и Мюллером (Швейца­рия) была обнаружена высокотемпературная сверхпроводи­мость сложных оксидных соединений (керамики типа Ba-La-
Cu-O). Так, например, одним из самых больших значений ТКР (162 К), достигнутых к настоящему времени, характеризуются
соединения вида TlCa4Ba3Cu6Ox. В целом сейчас уже можно го­ворить о том, что явление сверхпроводимости наблюдается не только в металлах, но и в сложных оксидах (в керамиках и моно­кристаллах) и даже в некоторых органических материалах.
Экспериментально сверхпроводимость можно наблюдать
следующими способами.
1) Достаточно включить сверхпроводник в общую электри-
ческую цепь; в момент перехода этого участка цепи в сверх­проводящее состояние разность потенциалов на его концах станет равной нулю;
2) Можно поместить кольцо из сверхпроводника в перпен-
дикулярное к нему магнитное поле. Охладив кольцо ниже ТКР, поле выключают. В результате в кольце индуцируется незату-
113
q
h
хающий электрический ток, который, несмотря на отсутствие магнитного поля, циркулирует неограниченно долго (экспери­мент в Англии показал наличие неизменного тока в течение двух лет, и только забастовка транспортников, не доставивших жидкий гелий, прервала опыт).
В рамках классической физики понять нулевое сопротивле­ние вещества невозможно. Однако, в квантовой физике, при переходе к микрообъектам, незатухающим токовым состояни­ем является, к примеру, вращение электронов по стационарным боровским орбитам в атомах. Поэтому интуитивно можно ска­зать, что сверхпроводимость связана с квантовыми эффектами (эту идею высказал еще Камерлинг-Оннес в 1913 г. при полу­чении Нобелевской премии). По сути, сверхпроводимость – это
проявление квантовых эффектов в макроскопических мас­штабах.
В атоме наблюдается квантование момента импульса элек­трона
mr n(h/2) (n 1, 2, 3...). (11.16)
Поскольку радиус r сверхпроводящего кольца постоянен (как и масса носителей заряда m), то квантоваться должна ско­рость  упорядоченного движения носителей):
2r nh/(m), или 2r n, (11.17)
то есть на длине проволочного кольца укладывается целое чис­ло длин волн де Бройля (). Этим состояниям будет соответ­ствовать определенная скорость электронов  и соответствую­щая сила тока в кольце, а также значение магнитного потока, созданного этим током. Таким образом, магнитный поток Ф через площадку, охваченную кольцом, кратен определенной величине Ф0: Ф nФ0. Квантование магнитного потока сверх­проводящего кольца с током наблюдалось экспериментально (1961 г.).
При этом оказалось, что Ф0
, где q – заряд носителя,
равный 2e. Данный результат позволяет предположить, что в сверхпроводнике заряд переносится парами электронов.
114
Обычный металл Сверхпроводник
Валентная Зона
E
F
2 E
а) T TКР б) T TКР Рис. 11.7
Теория низкотемпературной сверхпроводимости была раз­работана к 1957 г. Бардиным, Купером, Шриффером (теория БКШ, удостоенная Нобелевской премии 1972 года) и Боголю­бовым. Огромный вклад в становление теории БКШ внесли также российские академики В.Л. Гинзбург и А.А. Абрикосов (Нобелевская премия 2003 г.).
В обычных металлах электроны валентной зоны за счет теп­ла могут переходить на более высокие свободные энергетиче­ские подуровни, обеспечивая электропроводность, рис. 11.7(а). В сверхпроводнике при Т < ТКР. электроны объединяются в пары (куперовские пары). Это объединение наиболее эффек­тивно и устойчиво, если спариваемые электроны имеют проти­воположные импульсы и спины. В результате в коллективе валентных электронов появляются частицы с нулевым спином (бозоны), которые конденсируются на один энергетический уровень, и которые практически невозможно перевести в воз­бужденное состояние, рис. 11.7 (б). Куперовские пары, начав двигаться согласованно, остаются в этом состоянии неограни­ченное время (возникает ток сверхпроводимости).
Заметим, что на самом деле первым, кто догадался о суще­ствовании электронных пар, был Р.А. Огг (американский хи­мик-экспериментатор, предвосхитивший Купера примерно на десять лет).
Что же стимулирует образование куперовских пар?
Если один из электронов за счет кулоновского притяжения к ионам решетки слегка ее деформирует, то второй электрон сможет взаимодействовать с этой областью деформации, при­тягиваясь к ней. В результате между двумя электронами, за
115
счет их притяжения к одной и той же области деформации ре­шетки, возникает эффективное притяжение. Это взаимодей­ствие электронов пары можно описать как обмен через кри­сталлическую решетку фононами, рожденными при передаче решетке электронами части их кинетической энергии. Это означает, что металлы, у которых наблюдается слабое взаимо­действие электронов с кристаллической решеткой (такие мате­риалы являются хорошими проводниками тока в обычных условиях), могут и не перейти в сверхпроводящее состояние (примеры: Cu, Ag, Au).
Куперовские пары не состоят из одних и тех же электронов. Они исчезают, появляются вновь и обмениваются партнерами. Все электроны бозе-коллектива связаны друг с другом, среднее расстояние между электронами пары составляет около 104 см. Отрыв электрона от пары означает одновременно отрыв от всей системы взаимодействующих электронов. Разрыв пары, например, за счет температуры, происходит при энергии 2 (рис. 11.7б, – энергия разрыва, приходящаяся на один элек­трон). Согласно теории БКШ при 0 К энергия 2  3,52kТКР, при Т Т
энергия 2 0.
КР
.
Вопросы для повторения
1. Что называется «подвижностью носителей заряда»?
2. От чего зависит дрейфовая скорость электронов?
3. Опишите, как удельная электропроводность металлов зави-
сит от температуры.
4. Опишите, как температура влияет на удельную электропро-
водность полупроводников.
5. Что называется термисторами?
6. В чём заключается эффект Холла? Как этот эффект можно
использовать в практических целях?
7. Сформулируйте основные особенности поведения полупро-
водников в сильных электрических полях.
8. В чём заключается явление сверхпроводимости? Изложите
основные представления теории БКШ.
116
Лекция 12
12.1 Сверхпроводники в магнитном поле
В 1933году немецкие учёные В. Мейсснер и Р. Оксенфельд обнаружили, что внешнее магнитное поле не проникает внутрь сверхпроводника (эффект Мейсснера). Сверхпроводник явля­ется идеальным диамагнетиком.
Физически эффект Мейсснера связан с тем, что у сверхпро­водника, помещённого в слабое магнитное поле, в поверхност­ном слое толщиной L 108 107 м («лондоновская» глубина, введенная в 1934 году братьями Лондонами) наводятся круго­вые незатухающие токи, магнитное поле которых компенсиру­ет внешнее поле. Поверхностный характер этих токов вызван тем, что первоначально возникающий в толще образца индук­ционный ток нейтрализуется вихревым током, образованным в результате появления индуцированного магнитного поля. Тол­щина L зависит от магнитной индукции B и температуры сверхпроводника.
По термодинамической теории Ландау-Гинзбурга (1950 г.) эффект выталкивания из сверхпроводника магнитного поля является следствием «минимизации» свободной энергии Гибб­са.
В сильном магнитном поле оба спина электронов куперов­ской пары стремятся к одной ориентации, а, кроме того, так как импульсы электронов пары противоположны, то в магнитном поле на них действуют противоположно направленные силы Лоренца. В конечном итоге оба фактора приводят к разруше­нию сверхпроводимости.
В сверхпроводниках I рода, к которым относится большин­ство чистых металлов, разрушение сверхпроводимости проис­ходит сразу в объёме всего образца (BКР 0,1 Тл). К счастью существуют сверхпроводники II рода (например, Nb3Sn, PbMo6S8 и др.), в которых магнитное поле проникает внутрь образца по определённым каналам (вихри Абрикосова А. А., 1952 г.), формируя нитевидные области нормальной, не сверх-
117
проводящей фазы, вытянутые вдоль поля. Эти области окруже­ны вихревым сверхтоком.
Полное разрушение сверхпроводимости в сверхпроводниках II рода наступает при достаточно сильных полях (BКР ≳ 25 Тл в лучших образцах). В смешанном состоянии в пространстве между нитями нормальной фазы сверхпроводимость сохраня­ется, и сопротивление образца равно нулю.
12.2 Эффект Джозефсона
В 1962 году студент Кембриджского университета Б.Джозефсон предсказал эффект, названный его именем (об- наружен в 1963 г.) и отмеченный Нобелевской премией 1973 года. Суть эффекта Джозефсона заключается в туннелирова-
нии куперовских пар через тонкий диэлектрик (толщиной при­мерно 1,5 нм), разделяющий два сверхпроводника. Этот эффект имеет ряд интересных проявлений, рассмотрим основные:
небольшой ток через тонкий диэлектрик, расположенный между двумя сверхпроводниками, наблюдается при отсутствии на нём разности потенциалов и определяется разностью фаз волновых функций куперовских пар в рассматриваемых сверх­проводниках
где I
I I
максимальный ток, зависящий от параметров перехо-
MAX
sin(), (12.1)
MAX
да (стационарный эффект Джозефсона);
если к контакту приложена постоянная разность потенци­алов V, то куперовские пары, разгоняясь электрическим полем в диэлектрике до энергии 2eV, теряют её в виде квантов ħ  2eV, попадая из диэлектрика в сверхпроводник (получается простой генератор излучения, управляемый постоянным напряжением; одновременно через контакт течёт переменный ток той же частоты ) – нестационарный эффект Джозефсона;
приложение к джозефсоновской цепи слабого магнитного поля приводит к переходу от туннелирования куперовских пар
118
0
eh2
к туннелированию отдельных электронов (наблюдается скачок в ВАХ);
максимальный ток в цепи, состоящей из двух джозефсо- новских переходов, включённых параллельно с помощью сверхпроводящего контура, является периодической функцией магнитного потока Ф:
I
2I0 cos
MAX
, (12.2)
где I0 – постоянная, зависящая от конкретных параметров пе­рехода,
Ф0
210
15
Вб.
12.3 Применение сверхпроводимости
12.3.1 Создание сильных магнитных полей
При прохождении по сверхпроводнику сильных токов со­здаются сильные магнитные поля (отсутствуют тепловые поте­ри). Широкое распространение получили магниты, работаю­щие на сверхпроводящих соленоидах, изготавливаемых из сверхпроводника II рода. Сильные магнитные поля могут ис­пользоваться для удержания плазмы в термоядерных реакто­рах, защиты от радиации, создания магнитной подвески раз­личного назначения и т.д. В основе магнитной подвески (де­монстрация «гроб Магомета», высокоскоростной наземный транспорт, двигатели и т.д.) лежит возникновение сил, вытал­кивающих сверхпроводник из магнитного поля.
В настоящее время именно благодаря применению сверх­проводимости реализована возможность создания крупных физических установок, работающих по международным проек­там – большой адронный коллайдер LAC и международный опытный термоядерный реактор ITER.
119
Со сверхпроводящими элементами мы сталкиваемся и в ме­дицине: они используются, например, в медицинских магнито­резонансных томографах.
12.3.2 Линии электропередач с малыми потерями
Сверхпроводящие линии передач постоянного тока лишены потерь на выделение тепла (I2R 0), но пока не нашли большо­го практического применения из-за малой величины критиче­ской плотности тока, разрушающего сверхпроводимость в вы­сокотемпературных сверхпроводниках.
12.3.3 Измерительная техника
Если измерить напряжение V на переходе Джозефсона и ча­стоту излучения , то из формулы
ħ  h  2eV (12.3)
можно с большой точностью определить значение постоянной Планка h. В результате принятое до недавнего времени таблич­ное значение 6,6255910
34
изменено на h 6.62619610
34
Джс.
Большое применение джозефсоновские переходы находят в магнитометрах (СКВИД). Их работа основана на зависимости тока I
в цепи из двух параллельно соединенных переходов
MAX
от магнитного потока Ф, пронизывающего эту цепь (12.2). Данные магнитометры используются для измерения очень слабых магнитных полей (до 10 напряжений (до 10
18
В).
15
Тл), токов (до 10
10
A) и
Уникальная вольт-амперная характеристика джозефсонов­ских переходов служит основой для детектирования очень сла­бого электромагнитного излучения.
12.3.4 Криогенные элементы компьютеров
Разрушение сверхпроводимости под действием магнитного поля используется для создания переключающих и запомина­ющих устройств ЭВМ. Однако значительно более эффектив­ным для этих целей оказалось изменение характера туннелиро-
120
вания (от джозефсоновского до обычного) в элементах Джо­зефсона под действием того же магнитного поля, что суще­ственно меняет вид ВАХ. Измеренное время переключения составляет 10 пс. Переключатели Джозефсона – это будущее сверхбыстродействующих компьютеров (большая скорость переключения, высокая плотность размещения и низкий уро­вень тепловых потерь).
В целом отсутствие тепловых потерь в электрических схе­мах компьютеров, выполненных на сверхпроводниках, способ­ствует их существенной миниатюризации. Согласно последним данным на платах площадью 1 см2 удаётся разместить около 105 логических элементов Джозефсона, рассеиваемая мощность в этом случае составит только 105 мВт/см2.
КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Рассмотрим контактные явления, которые лежат в основе работы многих полупроводниковых приборов.
12.4 Контакт двух металлов
На рис. 12.1.а показана модель энергетических уровней электронов, находящихся в двух не контактирующих металлах М1 и М2. На рисунке А1 и А2 – термодинамическая работа вы­хода, которая соответствует наименьшей энергии, необходи­мой для удаления электрона из металла в вакуум. И в металлах и в полупроводниках за работу выхода принимают энергетиче­ское расстояние от уровня Ферми (EF) до нулевого уровня.
Сблизим металлы до такого расстояния, при котором появля­ется эффективный обмен электронами путем термоэлектронной эмиссии, рис. 12.1.б. Так как А2 А1, то электроны будут пре­имущественно переходить из металла М2 в М1. В результате поверхность металла М1 зарядится отрицательно, а металла М2 – положительно. Появление этих зарядов вызовет смещение энергетических уровней металлов до тех пор, пока их уровни
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]