
- •Люминесценция полупроводников
- •Оглавление
- •1. Кинетики затухания фотолюминесценции 7
- •2. Термостимулированная люминесценция 12
- •3. Излучательная рекомбинация в р-n-переходах и характеристики светодиодов 20
- •1. Кинетики затухания фотолюминесценции
- •1.1.Зонная схема кристаллофосфора и закон затухания люминесценции.
- •1.2.Методика эксперимента.
- •1.3. Порядок выполнения работы и задание.
- •Лабораторная работа № 2
- •2. Термостимулированная люминесценция
- •2.1.Схема электронно-дырочных переходов.
- •2.2. Спектр термостимулированной люминесценции.
- •2.3.Методика измерения спектров тсл.
- •2.4.Методика определения энергии активации ловушек и расчет спектров тсл.
- •2.5. Порядок выполнения работы и задание.
- •3. Излучательная рекомбинация в р-n-переходах и характеристики светодиодов
- •3.1.Основные характеристики инжекционной электролюминесценции
- •3.2.Внешний квантовый выход и коэффициент полезного действия светодиодов.
- •3.3. Методика расчета количественных характеристик.
- •3.4. Методика измерений.
- •3.5.Порядок выполнения работы и задание.
- •Литература
2.3.Методика измерения спектров тсл.
Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения спектров ТСЛ показана на рис.4.
Полупроводниковый фосфор в качестве образца (0) помещается в камере (К), имеющей нагреватель (Н) и дифференциальную медь-константановую термопару, соединенные с терморегулятором (ТР). Терморегулятор обеспечивает равномерное повышение температуры в процессе измерения. Засветка образца осуществляется светом из области собственного поглощения полупроводника посредством ртутной лампы ДРШ-250(S), излучение которой проходит через тепловой фильтр Ф1 и фильтр Ф2, выделяющий требуемую область излучения, и фокусируется линзой Л1 на образец.
Люминесцентное свечение фокусируется линзой Л2 на катод ФЭУ(Ф). Питание ФЭУ осуществляется от высоковольтного стабилизированного источника ВС-22. Анодный ток, пропорциональный интенсивности люминесцентного излучения, регистрируется во входной цепи "y" двухкоординатного потенциометра ПДП-4. Одновременно, во входной цепи “x” регистрируется э.д.с. термопары, величина которой пропорциональна температуре образца. В процессе записи спектра ТСЛ наносятся временные метки, необходимые для определения зависимости температуры кристаллофосфора от времени.
2.4.Методика определения энергии активации ловушек и расчет спектров тсл.
Расчеты энергии активации ловушек Et,
параметра кинетики С и спектров
ТСЛ осуществляются на ЭВМ. Величина Et
рассчитывается по формуле (2.13). Необходимые
для этого величины Тm
и δ определяются по экспериментально
измеренному спектру ТСЛ. Расчет константы
С осуществляется по формуле (2.12).
Расчет спектра ТСЛ сопряжен с необходимостью
численного интегрирования. Обозначим
.
Расчет величины S осуществляется методом
Симпсона ( см.[2]). Процедура
расчета спектра ТСЛ включает два этапа.
Сначала, для оценки величин Тm
,
производится предварительный расчет
спектра ТСЛ в ограниченном интервале
температур от То до Т >
Тm. Если же расхождение
величин Тm значительно,
возможна подгонка рассчитываемого
спектра к форме экспериментально
измеряемого путем соответствующего
изменения величины Еt.
Одновременно, на стадии окончательного
расчета, осуществляется нормировка
спектра ТСЛ с учетом полученного ранее
значения
.
В конечном счете, используемая программа
позволяет получить Et,
С, а также функции D(T),I(Т),
S(Т).
2.5. Порядок выполнения работы и задание.
Ознакомиться с измерительной установкой.
Осуществить низкотемпературную засветку образца и записать спектр ТСЛ.
Построить нормированный спектр ТСЛ и определить Тm и δ, а также характер кинетики ТСЛ (см.[1]).
Пользуясь временными метками, построить зависимость Т(t) и определить скорость нагревания.
Рассчитать на ЭВМ величины Еt, С и спектр ТСЛ.
Сравнить спектры ТСЛ, полученные экспериментально и теоретически (оба спектра представить на одном рисунке).
Анализируя полученные значения D(Т), определить интервал температур, при котором D(T)<<1 и рассчитать величину Еt по формуле (2.15), используя в качестве I(Т) экспериментальные данные.
Сравнить энергии активации ловушек, рассчитанные из соотношений (2.13) и (2.15).
Используя полученные величины С,
и принимая W0 = 1010 с-1, определите величину
. Оцените достоверность принятого предположения о квадратичной кинетике ТСЛ.