Вышедшие номера
Ab initio расчет деформационных потенциалов для междолинных фононов в кремнии
Обухов С.В.1, Тютерев В.Г.1
1Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия
Email: vgt@phys.tsu.ru
Поступила в редакцию: 14 октября 2008 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2009 г.

Для кристалла кремния впервые проведен полностью самосогласованный расчет из первых принципов рассеяния электронов на коротковолновых фононах между нижними долинами в зоне проводимости. Расчет постоянной решетки, электронного, колебательного спектра и вероятностей рассеяния проведен с единых позиций в рамках метода функционала электронной плотности. Теория не содержит никаких феноменологических предположений, касающихся относительного положения минимумов в зоне проводимости, эффективных масс носителей, межатомных сил и вероятностей рассеяния. Вычислены константы электрон-фононной связи (деформационные потенциалы) для разрешенных по симметрии f- и g-переходов. Рассчитанные константы попадают в диапазон значений, измеренных в различных экспериментах с участием междолинных переходов в кремнии. Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ N НШ-871.2008.2, РФФИ N 08-02-00640-a и Рособразования N 1.2.007 01695. PACS: 61.72.uf, 63.20.kd, 72.10.Di
  1. M. Calandra, N. Vast, F. Mauri. Phys. Rev. B 69, 224 505 (2004)
  2. O.H. Nielsen, R.M. Martin. Phys. Rev. B 32, 3792 (1985)
  3. J.Q. Wang, Z.Q. Gu, M.F. Li, W.Y. Lai. Phys. Rev. B 46, 12 358 (1992)
  4. S. Zollner, S. Gopalan, M. Cardona. J. Appl. Phys. 68, 1682 (1990); S. Zollner, J. Kircher, M. Cardona, S. Gopalan. Solid-State Electron. 32, 1585 (1989)
  5. С.Н. Гриняев, Г.Ф. Караваев, В.Г. Тютерев. ФТП 23, 1458 (1989)
  6. В.Ф. Гантмахер, И.Б. Левинсон. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. Наука, М. (1984). 352 с
  7. M. Ashe, O.G. Sarbei. Phys. Status Solidi 103, 11 (1981)
  8. M. Prunnila, P. Kivinen, A. Savin, P. Torma, J. Ahopelto. Phys. Rev. Lett. 95, 206 602 (2005)
  9. S.G. Pavlov, H.-W. Hubers, J.N. Hovenier, T.O. Klaassen, D.A. Carder, P.J. Phillips, B. Redlich, H. Riemann, R.Kh. Zhukavin, V.N. Shastin. Phys. Rev. Lett. 96, 037 404 (2006)
  10. D. Ahn. J. Appl. Phys. 98, 033 709 (2005)
  11. S. Sinha, P.K. Schelling, S.R. Phillpot, K.E. Goodson. J. Appl. Phys. 97, 023 702 (2005)
  12. V.N. Smelyansky, A.G. Petukhov, V.V. Osipov. Phys. Rev. B 72, 081 304[R] (2005)
  13. E. Pop, R. Dutton, K.E. Goodson. J. Appl. Phys. 96, 4998 (2004)
  14. S. Baroni, S. de Gironcoli, A. Dal Corso, P. Gianozzi. Rev. Mod. Phys. 73, 515 (2001)
  15. J. Sjakste, N. Vast, V.G. Tyuterev. Phys. Rev. B 74, 235 216 (2006)
  16. J. Sjakste, V. Tyuterev, N. Vast. Appl. Phys. A 86, 301 (2007)
  17. J. Sjakste, N. Vast, V.G. Tyuterev. Phys. Rev. Lett. 99, 236 405 (2007).
  18. J. Sjakste, N. Vast, V.G. Tyuterev. J. Lumin. 128, 1004 (2008)
  19. http://www.pwscf.org
  20. G.B. Bachelet, D.R. Hamann, M. Schluter. Phys. Rev. B 26, 4199 (1982)
  21. L. Kleinman, D.M. Bylander. Phys. Rev. Lett. 48, 1425 (1982)
  22. H.J. Monkhorst, J.D. Pack. Phys. Rev. B 13, 5188 (1976)
  23. V.G. Tyuterev, N. Vast. Comp. Mat. Sci. 38, 350 (2006)
  24. Landolt-Bornstein. Numerical data and functionsl relationsips in science and technology. New Series. Springer-Verlag (1987). V. 22a. 451 p
  25. M.H. Tsai, J. Dow, R.V. Kasovsky. Phys. Rev. B 38, 2176 (1988)
  26. P. Gianozzi, S. de Gironcoli, P. Pavone, S. Baroni. Phys. Rev. B 43, 7231 (1991)
  27. D.K. Ferry. Phys. Rev. B 14, 1605 (1976).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.