Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Σχετικά έγγραφα
محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

تصاویر استریوگرافی.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

مدار معادل تونن و نورتن

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

سايت ويژه رياضيات درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

دبیرستان غیر دولتی موحد

جلسه ی ۵: حل روابط بازگشتی

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

معادلهی مشخصه(کمکی) آن است. در اینجا سه وضعیت متفاوت برای ریشههای معادله مشخصه رخ میدهد:

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

1 دایره فصل او ل کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیۀ بنیادی در هندسه موسوم با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد.

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

فعالیت = ) ( )10 6 ( 8 = )-4( 3 * )-5( 3 = ) ( ) ( )-36( = m n m+ m n. m m m. m n mn

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا

سینماتیک مستقیم و وارون

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

ثابت. Clausius - Clapeyran 1

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

به نام خدا. الف( توضیح دهید چرا از این تکنیک استفاده میشود چرا تحلیل را روی کل سیگنال x[n] انجام نمیدهیم

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

جلسه 28. فرض کنید که m نسخه مستقل یک حالت محض دلخواه

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

به نام ستاره آفرین قضیه ویریال جنبشی کل ذرات یک سیستم پایدار مقید به نیرو های پایستار را به متوسط انرژی پتانسیل کل شان

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

الکتریسیته ساکن مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 95-96

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

جلسه ی ۱۸: درهم سازی سرتاسری - درخت جست و جوی دودویی

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

آموزش SPSS مقدماتی و پیشرفته مدیریت آمار و فناوری اطالعات -

محاسبات کوانتمی 1 علم ساخت و استفاده از کامپیوتري است که بر پایه ي اصول مکانیک کوانتم قرار گرفته است.

زمین شناسی ساختاری.فصل پنجم.محاسبه ضخامت و عمق الیه

فصل سوم : عناصر سوئیچ

تفرق اشعه ایکس( XRD ) : روش های نوین آنالیز مواد بخش چهارم : آنالیز های ساختاری. قسمت اول ( پراش اشعه ی ایکس Diffraction) (X-Ray : )

به نام حضرت دوست. Downloaded from: درسنامه


فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2.

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( )

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

بسم هللا الرحمن الرحیم

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

خاستگاه های نظر یه میدان کوانتومی

چکیده مقدمه کلید واژه ها:

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

تمرین اول درس کامپایلر

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

Transcript:

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند با جذب فوتونهای تابیده شده به ماده چنانچه انرژی کافی داشته باشند از سطح گسیل شوند. بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترونهای گسیل شده به صورت زیر داده می شود: E kin = hν φ که hν انرژی فوتون فرودی و φ تابع کار فلز است. بنابراین هدف از این نوع طیف سنجی بررسی اثر فوتوالکتریک در چارچوب ARPES به منظور تعیین تجربی رابطه پاشندگی انرژی-تکانه است. توصیف روش ARPES را از یک توصیف کالسیکی شروع کرده و انرژی جنبشی را فوتوالکترونها را بر حسب تکانه آنها بررسی می کنیم. در ادامه برای توصیف کامل تر به مکانیک کوانتومی متوسل شده که این کار در چارچوب مدل سه مرحله ای model) (three-step انجام می شود. انرژی جنبشی فوتوالکترونها: وقتی یک باریکه تکفام از فوتونها با انرژی بیشتر از تابع کار با الکترونها برهمکنش کند الکترون می تواند فوتون را جذب کند و انرژی کافی را برای خروج از ماده کسب کند. با اندازه گیری انرژی و تکانه فوتوالکترون گسیل شده و استفاده از قوانین بقا می توان خواص الکترون را قبل از گسیل )درون ماده( بررسی کرد و از این اطالعات برای مطالعه رابطه انرژی بر حسب تکانه الکترون استفاده کرد.

p = K ; E kin = 2 K 2 2m ; K = 2mE kin تکانه و انرژی فوتوالکترون گسیلی: K = K + K ; K = K z ; K = K x + K y K x = 2mE kin sinθ cosφ K y = 2mE kin sinθ sinφ K z = 2mE kin cosθ روابط فوق مربوط به رابطه انرژی تکانه خارج از ماده هستند اما ما به رابطه انرژی تکانه برای الکترونها در درون ماده احتیاج داریم. بنابراین از قوانین بقا استفاده کرده و رابطه بین انرژی و تکانه الکترون ها در درون و خاج از ماده را به دست می آوریم. تکانه الکترون بیرون از ماده را با K و در درون ماده را با k نشان می دهیم.

مؤلفه تکانه موازی با سطح پیوسته است )از تکانه فوتون در مقابل الکترون صرفنظر می شود( اما مؤلفه تکانه عمود بر سطح پایسته نیست زیرا تقارن انتقالی در عبور از سطح وجود ندارد : k = K = K x 2 + K y 2 = 2mE kin sinθ همچنین داریم: hν = E kin + E binding + φ بنابراین: 2m(hν φ E binding ) k = sinθ رابطه فوق ارتباط بین انرژی الکترون ها در ماده ) binding E) و تکانه آنها ) k) را بیان می کند. آنالیزور چیدمان آزمایش ARPES انرژی و تکانه الکترونهای خروجی را تعیین می کند و با استفاده از روابط فوق میتوان به رابطه انرژی بر حسب تکانه الکترون در درون ماده دست یافت. فرض کنید که می خواهیم نوار انرژی را در راستای ΓM منطقه اول بریلوئن رسم کنیم. در این صورت باید در ابتدا ساختار بلوری مشخص باشد و تا بتوان منطقه اول بریلوئن آن را رسم کرد. در راستای ΓM تکانه الکترونها از صفر تا مقدار مشخصی تغییر می کند و با توجه به روابطی که در باال ذکر شد هر الکترون بسته به تکانه ای که در درون ماده داشته با زاویه ای مشخص بیرون می آید. به عنوان مثال فرض کنید ساختار بلوری اورتورومبیک باشد با پارامترهای شبکه زیر: a = b = 8.075A ; c = 6.847A

مختصات نقاط Γ و M نیز عبارتست از: Γ = (0,0,0) ; M = (0.5,0.5,0) بنابراین ΓM = π ( x a k x + y b k y + z c k z) ΓM =? = k بنابراین برای الکترونهایی که تکانه آنها به اندازه بردار ΓM باشد زاویه θ که باید آنالیزور را در آنجا قرار داد تا الکترونها را آشکار کند برابر است با sinθ = k /( 2mE kin ) مثال به ازای انرژی جنبشی 17 الکترون ولت و = 0.549 k مقدار θ برابر است با 15/1 درجه. در نتیجه با تغییر زاویه آنالیزور از صفر تا مقدار 15/1 درجه می توان انرژی الکترونها را بر حسب تکانه در راستای ΓM به دست آورد. مدل سه مرحله ای قسمت قبل یک توصیف نیمه کالسیک از از جنبش فوتوالکترونها بود اما برای بررسی جزئیات روش ARPES به توصیف کوانتومی هم نیاز داریم. این مدل بیان می کند که فرآیند گسیل الکترونها در سه مرحله اتفاق می افتد: جذب فوتون توسط الکترون و برانگیختگی آن در فلز حرکت الکترون به سمت سطح فلز گسیل الکترون از سطح فلز -1-2 -3 احتمال قسمت اول با استفاده از قاعده طالیی فرمی به دست می آید احتمال قسمت دوم متناسب با مسافت آزاد میانگین الکترونهاست به این معنی که اگر مسافت آزاد میانگین خیلی کوچک باشد احتمال برخورد بیشتر است و در نتیجه احتمال رسیدن به سطح کمتر است. و در قسمت سوم تنها آن الکترونهایی که انرژی کافی نسبت به تابع کار فلز داشته باشند می توانند از سطح گسیل شوند. شدت فوتوالکترون کل برابر است با: N I(E, K, hν) 2π ψ f N H int ψ N i 2 i,f δ(e f N E i N hν)δ(k i G K )

عبارت توان 2 احتمال گذار از حالت i به f را می دهد و عبارتهای دلتا متضمن برقراری روابط بقای انرژی و تکانه هستند. انرژی حالت اولیه و نهایی سیستم N الکترونی عبارتست از: E i N = E i N 1 E B k E f N = E f N 1 + E kin E B k انرژی بستگی الکترونی است در حالت k. برهمکنش به صورت اختاللی در نظر گرفته می شود: که رابطه فوق با فرض پیمانه کولن نوشته شده است: H int = e 2mc (A. P + P. A ) = e 2mc (A. P ).. A = 0 احتمال قسمت دوم با مسافت آزاد میانگین ارتباط دارد. هرچه این مسافت بزرگتر باشد احتمال برخورد الکترونی که فوتون را جذب کرده کمتر است و می تواند به سطح برسد. و در نهایت اگر الکترون انرژی کافی نسبت به تابع کار ماده داشته باشد می تواند از سطح فرار کند. تقریبی که در این مدل استفاده می شود تقریب برهمکنش آنی است. فوتوالکترون به صورت یک حالت تک ذره ای توصیف می شود و برهمکنش آن با حالت 1-N ذره ای برانگیخته نادیده گرفته می شود. البته اگر زمان واهلش از مرتبه زمان فرار باشد این تقریب معتبر نیست. پس اگر فرآیند آنی باشد: ψ f N = Aφ f k ψ f N 1 که تابع موج حالت نهایی سیستم شامل N ذره به صورت حاصلضرب تابع موج فوتوالکترون ( f φ( k در تابع موج حالت نهایی سیستم 1-N ذره ای ( f ψ( 1 N نوشته شده است. A بنابراین احتمال گذار به شکل زیر داده می شود: نیز عملگر پادمتقارن ساز است. W f,i = 2π ψ f N H int ψ i N 2 φ f k H int φ i k 2 ψ m N 1 ψ i N 1 2 ψ N 1 N 1 در این تقریب m = ψ i یعنی جذب فوتون حالت سیستم را عوض نمی کند. اطالعاتی که از ARPES به دست می آید به صورت یک نمودار 4 بعدی انرژی بر حسب مؤلفه های تکانه است. شدت فوتوالکترون ها در هر تکانه و انرژی نیز با رنگ های مختلفی که در نمودار وجود دارد مشخص می شود.

اگر به تغییرات شدت فوتوالکترونها در یک مقطع k ثابت )مقطع عمودی( نگاه کنیم می توان به تابع توزیع فرمی دیراک دست یافت و انرژی فرمی را از روی آن تعیین کرد. اگر در یک مقطع انرژی ثابت به نمودار نگاه کنیم به توزیع فوتوالکترونها بر حسب k می رسیم که جایی که بیشترین شدت را دارد مربوط به است. kf برای رسم سطح فرمی کافی است مؤلفه های k را بر حسب همدیگر رسم کنیم و امتداد نوارهای انرژی سطح فرمی را پدید می آورد. در واقع سطح فرمی و نوار انرژی را می توان از همدیگر به دست آورد یعنی اینکه اگر سطح فرمی را داشته باشیم می توان با برشهای مختلف در مقاطع مختلف به شکل نوارهای انرژی رسید مانند شکل زیر:

همچنین در شکل زیر نمونه ای دیگر از اندازه گیری تجربی ساختار نواری به روش ARPES نشان داده شده است که این شکل ها نوار انرژی را در راستاهای مختلف رسم کرده اند.