Открытие стоячих экситонов большого радиуса и аналитическое описание спектров их комбинационного рассеивания. Часть 2. Применение кумулятивной квантовой механики для описания самоорганизующихся кумулятивно-диссипативных мерцающих водородоподоб- ных криста

Аннотация

По экспериментальным спектрам комбинационного рассеивания (КРС) открыты стоячие экси- тоны Высикайло в области внедрения в кристаллическую решётку инородного атома и пред- ложен способ определения профилей ε(r) в волновых ε-структурах с шагом Δr ≈ 0,529ε(r) (n-1/4)/Z, где Z – заряд, локализованный в наноструктуре; n – главное квантовое число, форми- рующейся на структуре квантовой точки (КТ). На основе кумулятивной квантовой механики (ККМ) в легированных кристаллах описывается: 1) расщепление уровня с главным квантовым числом n на два (с энергией расщепления ΔEn-1⁄2,n ~ n-1⁄4 в случае потенциального барьера и с ΔEn-1⁄2,n = 13,56(((εn-1/2(r)(n-1/2))-2-(εn(r)n)-2) эВ в случае потенциальной ямы с профилированным ε(r); 2) известные в литературе КРС полых водородоподобных КТ, формирующих мерцающие или возбуждённые микро- или нанокристаллы, в любых опорных кристаллах, легированных примесями, замещающими атомы в кристаллической решётке. При облучении легированного кристалла резонансным излучением КТ переходят в возбужденные состояния и их электронные оболочки перекрываются, формируя возбуждённый (мерцающий) кристалл металлического (водородного) типа в матрице опорного кристалла. Предлагается способ изготовления макро- скопического твёрдого кристалла с заданной концентрацией КТ и соответствующим главным числом n, определяющим степень возбуждения мерцающего кристалла (сверхрешётки) внутри опорного кристалла.

Ключевые слова: кумулятивная квантовая механика, стабильные и метастабильные кванто- вые точки, квантовые линии, модель Гамова α–распада атомного ядра, поляризационные квантово-размерные эффекты, возбуждённые кристаллы в опорных кристаллах, бикристалл, связанные (стоячие) экситоны Высикайло.

УДК 530.145

article_13

Метрики

Загрузка метрик ...