Физика полупроводников. Лекция 2

§3. Одноэлектронное приближение в квантовой теории твердых тел.

clip_image105Одноэлектронное приближение определяет характер взаимодействия электронов кристалла друг с другом, т.е. clip_image107. В этом приближении считается, что каждый электрон кристалла движется в кулоновских полях не только ядер, но и всех остальных электронов, кроме рассматриваемого. При этом это поле, как и в предыдущем случае, рассматривается как внешнее поле, независящее от мгновенного положения рассматриваемого электрона. В этом приближении потенциальная функция равна:

clip_image109 (6)

где clip_image111 — потенциальная энергия s — электрона в кулоновском роле e — электрона, clip_image113 — потенциальная энергия s — электрона в поле всех остальных электронов кристалла, clip_image115 — потенциальная энергия всех электронов в кулоновском поле электронов кристалла.

Значит в адиабатическом и одноэлектронном приближении потенциальная функция принимает вид:

clip_image117 (7)

В этих приближениях каждый электрон кристалла рассматривается как независимые друг от друга системы, значит, если мы имеем волновую функцию clip_image072[3] электронов кристалла, то ее можно представить в виде произведения одноэлектронных волновых функций: clip_image120, а их энергию в виде суммы энергий отдельных электронов:

clip_image122.

В этих приближениях стационарное уравнение Шредингера для системы электронов кристалла распадается на Ne одноэлектронных стационарных уравнений Шредингера типа:

clip_image124 (8)

где clip_image126 и clip_image128 — это энергия s — электрона кристалла.

Теперь перейдем от clip_image064[1] координаты к текущей координате clip_image131 электрона, тогда уравнение (8) примет вид:

clip_image133 (9)

где clip_image131[1] — координаты рассматриваемого электрона, clip_image025[5] — его энергия, clip_image137 — волновая функция электрона с координатой clip_image131[2].

В адиабатическом приближении считается, что тепловое движение атомов кристалла сказывается на заполнении электронами их квантовых состояний, но не на самих состояниях.

Вы здесь: Главная Физика Физика полупроводников Физика полупроводников. Лекция 2