Осциляції Фріделя — періодичний розподіл електронної густини, що виникає при екрануванні електричного заряду дефекту. Названі на честь французького фізика Жака Фріделя. Виникають унаслідок локалізованих збурень у металевій або напівпровідниковій системі, викликаних дефектом у фермі-газі або фермі-рідині.
Осциляції Фріделя є квантово-механічним аналогом екранування електричного заряду заряджених частинок у «басейні» іонів (див. Рис. 1). У той час, як екранування електричного заряду використовує поняття точкових зарядів для опису складу іонного "басейну", осциляції Фріделя, що описують ферміони в фермі-рідині або фермі-газі, вимагають квантового опису розсіювання електронних хвиль на потенціалі дефекту. Такі осциляції відображують характерний експоненціальне загасання ферміонної щільності поблизу збурення, за яким слідує загасання з осциляціями (r - відстань від дефекту).
Розсіювання на дефекті
Електрони, що рухаються в металі або напівпровіднику, подібні вільним електронам з хвильовою функцією у вигляді плоскої хвилі, тобто
- .
Електрони в металі поводяться інакше, ніж частинки у звичайному газі, оскільки електрони є ферміонами, і вони підкоряються статистиці Фермі-Дірака. Така поведінка означає, що кожен k - стан у газі може бути зайнятий лише двома електронами з протилежним спіном. Зайняті стани заповнюють сферу в зонній структурі k - простору до фіксованого енергетичного рівня — енергії Фермі . Радіус кулі в k - просторі, , називається хвильовим вектором Фермі, — ефективна маса.
Якщо в металі або напівпровіднику знаходиться чужорідний атом, так звана домішка, електрони, які вільно рухаються у провіднику, розсіюються потенціалом домішки. Оскільки електронний газ є фермі-газом, лише електрони з енергіями, близькими до рівня Фермі, можуть брати участь у процесі розсіювання, тому що повинні існувати порожні кінцеві стани з близькою енергією, в які могли б перейти розсіяні електрони. Стани навколо рівня Фермі, які можуть бути розсіяні, займають обмежений діапазон k — значень або довжин хвиль. Тому лише електрони в обмеженому діапазоні довжин хвиль поблизу енергії Фермі розсіюються, що призводить до модуляції густини заряду навколо домішки. Для сферично симетричного потенціалу домішки, що має позитивний заряд, у тривимірному металі густина заряду осцилює, як функція відстані від домішки :
- ,
де — орбітальне квантове число, — фаза розсіювання парціальної компоненти хвильової функції електрона, - діелектрична проникність металу з хвильовим вектором, що дорівнює подвоєний вектор Фермі. Надлишкова кількість електронів навколо домішкового йона визначається правилом сум Фріделя:
Для довільної розмірності електронної системи, , доданок до густини заряду на великій відстані від дефекту має вигляд:
Якісний опис
У класичному сценарії екранування електричного заряду спостерігається загасання електричного поля в зарядженій рідині, при наявності зарядженого об'єкта. Оскільки екранування електричного заряду розглядає рухомі заряди в рідині як точкові об'єкти, концентрація цих зарядів відносно відстані від точки зменшується експоненціально. Це явище описується рівнянням Пуассона–Больцмана.
Локалізований біля дефекту заряд створюється швидкими електронами фермі-газу, які притягуються до дефекту, дещо сповільнюють свій рух біля нього та скупчуються в цій області. Існування різкої границі довжин електронних хвиль призводить до виникнення ефектів квантової інтерференції, внаслідок чого навколо центру, що розсіює, виникає гало заряду.
Примітка. Там, де класично поблизу зарядженого збурення можна спостерігати переважну кількість протилежно заряджених частинок, у квантовомеханічному сценарії осциляцій Фріделя — це періодичні розташування протилежно заряджених ферміонів, за якими слідують простори з такими ж зарядженими областями.
Візуалізація двовимірних осциляцій
Сканувальна тунельна мікроскопія дозволяє з атомною роздільністю досліджувати локальну густину електронних станів (ЛГС) поблизу поверхні провідника:
де — хвильова функція електрона з урахуванням розсіювання на дефекті, — енергія електрона з двовимірним хвильовим вектором , — дельта-функція Дірака. Розсіювання на дефекті призводить до інтерференції хвиль і зміни густини станів, що відображає розсіювальні властивості дефекту. Типовими дефектами поверхні є адсорбовані чужорідні одиничні атоми (точкові дефекти) і атомарні сходинки (лінійні дефекти) (Рис.2). Одним зі способів розуміння якісних характеристик стоячих хвиль біля східчастого краю є наближення, в котрому плоский східчастий край моделюється непроникним бар'єром для електронів поверхневих станів. Східчастий край створює вузол ЛГС, , на межі сходинки , а ЛГС на відстані від сходинки описується рівнянням:
,
де — функція Бесселя першого роду. Двовимірні осциляції Фріделя спостерігалися, наприклад, на СТМ-зображенні чистої поверхні міді, на якій були розміщені наноострівки кобальту та точкові дефекти .
Посилання
- http://gravityandlevity.wordpress.com/2009/06/02/friedel-oscillations-wherein-we-learn-that-the-electron-has-a-size/ [ 23 грудня 2021 у Wayback Machine.] - просте пояснення цього явища
Примітки
- W. A. Harrison (1979). . Dover Publications. ISBN . Архів оригіналу за 23 грудня 2021. Процитовано 23 грудня 2021.
- . Энциклопедия физики и техники. Архів оригіналу за 24 грудня 2021. Процитовано 24 грудня 2021.
- . Gravity and Levity. 2 червня 2009. Архів оригіналу за 18 липня 2011. Процитовано 22 грудня 2009.
- Kai Sotthewes, Michiel Nijmeijer, and Harold J. W. Zandvliet Confined Friedel oscillations on Au(111) terraces probed by thermovoltage scanning tunneling microscopy. [ 25 грудня 2021 у Wayback Machine.] PHYSICAL REVIEW B 103, 245311 (2021)
- Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf, and Michael Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 22 грудня 2018. Процитовано 23 грудня 2021.
- «Atomic-scale Observations of Alloying at the Cr-Fe(001) Interface» by A. Davies, J.A. Stroscio, D.T. Pierce, and R.J. Celotta, Phys. Rev. Lett. 76, 4175 (1996).
- M. F. Crommie, C. P. Lutz, and D. M. Eigler, Nature (London) 363, 524 (1993); Science 262, 218 (1993).
- Roland Wiesendanger. Spin mapping at the nanoscale and atomic scale : ( )[англ.] // Reviews of Modern Physics. — 2009. — Vol. 81. — С. 1496—1550. — DOI:10.1103/RevModPhys.81.1495.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Oscilyaciyi Fridelya periodichnij rozpodil elektronnoyi gustini sho vinikaye pri ekranuvanni elektrichnogo zaryadu defektu Nazvani na chest francuzkogo fizika Zhaka Fridelya Vinikayut unaslidok lokalizovanih zburen u metalevij abo napivprovidnikovij sistemi viklikanih defektom u fermi gazi abo fermi ridini Ris 1 Ekranuvannya negativno zaryadzhenoyi chastinki v basejni pozitivnih ioniv Oscilyaciyi Fridelya ye kvantovo mehanichnim analogom ekranuvannya elektrichnogo zaryadu zaryadzhenih chastinok u basejni ioniv div Ris 1 U toj chas yak ekranuvannya elektrichnogo zaryadu vikoristovuye ponyattya tochkovih zaryadiv dlya opisu skladu ionnogo basejnu oscilyaciyi Fridelya sho opisuyut fermioni v fermi ridini abo fermi gazi vimagayut kvantovogo opisu rozsiyuvannya elektronnih hvil na potenciali defektu Taki oscilyaciyi vidobrazhuyut harakternij eksponencialne zagasannya fermionnoyi shilnosti poblizu zburennya za yakim sliduye zagasannya 1 r 3 displaystyle 1 r 3 z oscilyaciyami r vidstan vid defektu Rozsiyuvannya na defektiElektroni sho ruhayutsya v metali abo napivprovidniku podibni vilnim elektronam z hvilovoyu funkciyeyu u viglyadi ploskoyi hvili tobto ps k r 1 W e i k r displaystyle psi mathbf k mathbf r frac 1 sqrt Omega e i mathbf k cdot mathbf r Elektroni v metali povodyatsya inakshe nizh chastinki u zvichajnomu gazi oskilki elektroni ye fermionami i voni pidkoryayutsya statistici Fermi Diraka Taka povedinka oznachaye sho kozhen k stan u gazi mozhe buti zajnyatij lishe dvoma elektronami z protilezhnim spinom Zajnyati stani zapovnyuyut sferu v zonnij strukturi k prostoru do fiksovanogo energetichnogo rivnya energiyi Fermi e F displaystyle varepsilon F Radius kuli v k prostori k F 2 m e F ℏ displaystyle k F sqrt 2m varepsilon F hbar nazivayetsya hvilovim vektorom Fermi m displaystyle m efektivna masa Yaksho v metali abo napivprovidniku znahoditsya chuzhoridnij atom tak zvana domishka elektroni yaki vilno ruhayutsya u providniku rozsiyuyutsya potencialom domishki Oskilki elektronnij gaz ye fermi gazom lishe elektroni z energiyami blizkimi do rivnya Fermi mozhut brati uchast u procesi rozsiyuvannya tomu sho povinni isnuvati porozhni kincevi stani z blizkoyu energiyeyu v yaki mogli b perejti rozsiyani elektroni Stani navkolo rivnya Fermi yaki mozhut buti rozsiyani zajmayut obmezhenij diapazon k znachen abo dovzhin hvil Tomu lishe elektroni v obmezhenomu diapazoni dovzhin hvil poblizu energiyi Fermi rozsiyuyutsya sho prizvodit do modulyaciyi gustini zaryadu n r displaystyle n left mathbf r right navkolo domishki Dlya sferichno simetrichnogo potencialu domishki sho maye pozitivnij zaryad u trivimirnomu metali gustina zaryadu oscilyuye yak funkciya vidstani vid domishki r displaystyle boldsymbol r n r n 0 1 4 p r 3 ϵ 2 k F l 1 l Z l cos 2 k F r d l displaystyle n left mathbf r right n 0 frac 1 4 pi r 3 epsilon left 2 k F right sum limits l 1 l Z l cos left 2 k F r delta l right de l displaystyle l orbitalne kvantove chislo d l displaystyle delta l faza rozsiyuvannya parcialnoyi komponenti hvilovoyi funkciyi elektrona ϵ 2 k F displaystyle epsilon left 2 k F right dielektrichna proniknist metalu z hvilovim vektorom sho dorivnyuye podvoyenij vektor Fermi Nadlishkova kilkist elektroniv navkolo domishkovogo jona viznachayetsya pravilom sum Fridelya D N l Z l 2 p l 2 l 1 d l k F displaystyle Delta N sum limits l Z l frac 2 pi sum limits l left 2l 1 right delta l left k F right Dlya dovilnoyi rozmirnosti elektronnoyi sistemi d 1 2 3 displaystyle d 1 2 3 dodanok do gustini zaryadu na velikij vidstani vid defektu maye viglyad d n r cos 2 k F r d r d displaystyle delta n mathbf r sim frac cos 2k rm F mathbf r delta mathbf r d Yakisnij opisU klasichnomu scenariyi ekranuvannya elektrichnogo zaryadu sposterigayetsya zagasannya elektrichnogo polya v zaryadzhenij ridini pri nayavnosti zaryadzhenogo ob yekta Oskilki ekranuvannya elektrichnogo zaryadu rozglyadaye ruhomi zaryadi v ridini yak tochkovi ob yekti koncentraciya cih zaryadiv vidnosno vidstani vid tochki zmenshuyetsya eksponencialno Ce yavishe opisuyetsya rivnyannyam Puassona Bolcmana Lokalizovanij bilya defektu zaryad stvoryuyetsya shvidkimi elektronami fermi gazu yaki prityaguyutsya do defektu desho spovilnyuyut svij ruh bilya nogo ta skupchuyutsya v cij oblasti Isnuvannya rizkoyi granici dovzhin elektronnih hvil prizvodit do viniknennya efektiv kvantovoyi interferenciyi vnaslidok chogo navkolo centru sho rozsiyuye vinikaye galo zaryadu Primitka Tam de klasichno poblizu zaryadzhenogo zburennya mozhna sposterigati perevazhnu kilkist protilezhno zaryadzhenih chastinok u kvantovomehanichnomu scenariyi oscilyacij Fridelya ce periodichni roztashuvannya protilezhno zaryadzhenih fermioniv za yakimi sliduyut prostori z takimi zh zaryadzhenimi oblastyami Vizualizaciya dvovimirnih oscilyacijRis 2 Zobrazhennya skanuvalnoyi tunelnoyi mikroskopiyi domishok Cr ta shodinok na poverhni Fe 001 Skanuvalna tunelna mikroskopiya dozvolyaye z atomnoyu rozdilnistyu doslidzhuvati lokalnu gustinu elektronnih staniv r r e displaystyle rho left mathbf r varepsilon right LGS poblizu poverhni providnika r r e k ps k r 2 d e e k displaystyle rho left mathbf r varepsilon right sum limits mathbf k left psi mathbf k left mathbf r right right 2 delta left varepsilon varepsilon mathbf k right de ps k r displaystyle psi mathbf k left mathbf r right hvilova funkciya elektrona z urahuvannyam rozsiyuvannya na defekti e k displaystyle varepsilon mathbf k energiya elektrona z dvovimirnim hvilovim vektorom k displaystyle mathbf k d x displaystyle delta left x right delta funkciya Diraka Rozsiyuvannya na defekti prizvodit do interferenciyi hvil i zmini gustini staniv sho vidobrazhaye rozsiyuvalni vlastivosti defektu Tipovimi defektami poverhni ye adsorbovani chuzhoridni odinichni atomi tochkovi defekti i atomarni shodinki linijni defekti Ris 2 Odnim zi sposobiv rozuminnya yakisnih harakteristik stoyachih hvil bilya shidchastogo krayu ye nablizhennya v kotromu ploskij shidchastij kraj modelyuyetsya neproniknim bar yerom dlya elektroniv poverhnevih staniv Shidchastij kraj stvoryuye vuzol LGS r 0 e F 0 displaystyle rho left 0 varepsilon F right 0 na mezhi shodinki x 0 displaystyle x 0 a LGS na vidstani x displaystyle x vid shodinki opisuyetsya rivnyannyam r x e F m p ℏ 2 1 J 0 2 k F x displaystyle rho left x varepsilon F right frac m pi hbar 2 left 1 J 0 left 2 k F x right right de J 0 x displaystyle J 0 left x right funkciya Besselya pershogo rodu Dvovimirni oscilyaciyi Fridelya sposterigalisya napriklad na STM zobrazhenni chistoyi poverhni midi na yakij buli rozmisheni nanoostrivki kobaltu ta tochkovi defekti Posilannyahttp gravityandlevity wordpress com 2009 06 02 friedel oscillations wherein we learn that the electron has a size 23 grudnya 2021 u Wayback Machine proste poyasnennya cogo yavishaPrimitkiW A Harrison 1979 Dover Publications ISBN 978 0 486 63948 2 Arhiv originalu za 23 grudnya 2021 Procitovano 23 grudnya 2021 Enciklopediya fiziki i tehniki Arhiv originalu za 24 grudnya 2021 Procitovano 24 grudnya 2021 Gravity and Levity 2 chervnya 2009 Arhiv originalu za 18 lipnya 2011 Procitovano 22 grudnya 2009 Kai Sotthewes Michiel Nijmeijer and Harold J W Zandvliet Confined Friedel oscillations on Au 111 terraces probed by thermovoltage scanning tunneling microscopy 25 grudnya 2021 u Wayback Machine PHYSICAL REVIEW B 103 245311 2021 Hans Jurgen Butt Karlheinz Graf and Michael Kappl Physics and Chemistry of Interfaces Wiley VCH Weinheim 2003 PDF Arhiv originalu PDF za 22 grudnya 2018 Procitovano 23 grudnya 2021 Atomic scale Observations of Alloying at the Cr Fe 001 Interface by A Davies J A Stroscio D T Pierce and R J Celotta Phys Rev Lett 76 4175 1996 M F Crommie C P Lutz and D M Eigler Nature London 363 524 1993 Science 262 218 1993 Roland Wiesendanger Spin mapping at the nanoscale and atomic scale angl Reviews of Modern Physics 2009 Vol 81 S 1496 1550 DOI 10 1103 RevModPhys 81 1495