Sb掺杂SnO2的电学性质和光学性质密度泛函理论研究

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangcn426
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
基于平面波赝势密度泛函理论,采用局域密度近似(LDA)方法研究了Sb 掺杂SnO2 的电子结构和光学性质。计算结果表明,与本征SnO2 比较,Sb 掺杂SnO2 的性质,包括能带结构、态密度、电荷密度及光学性质等均随Sb 的掺杂浓度变化。Sb 掺杂相比本征SnO2的带隙要窄,带隙随Sb 掺杂浓度的增加逐渐变窄,并且浅施主杂质能级逐渐远离导带底。Sb 掺杂改变了SnO2可成键性质,随着掺杂浓度的增加,共价性减弱,金属性增强。光学性质计算结果显示随着掺杂浓度的增加,态密度和介电函数虚部向低能方向移动,发生了明显的红移现象,这从理论上揭示了电子结构和光学性质之间的内在关系。
其他文献
本文报道类锂硅离子软X射线激光的空间分布特性,研究表明软X射线激光的最佳增益在离靶面约300μm的中等等离子体密度区,而临近靶面的高密度区增益则较小.
显微镜倍率越大,视野越小,常常需要通过图像拼接得到视野范围大且分辨率高的切片图像。而显微图像拼接时,由于特征丰富、信息量大且包含大量相似区域,导致拼接时间过长,配准准确率低。本文提出了一种针对显微图像的拼接算法,可以快速进行配准和融合以得到拼接图像。本文首先通过模板匹配进行初始运动估计,然后用光流法做进一步匹配,得到匹配点对后通过相似性和位置约束剔除误匹配点,进一步提高配准精度。实验表明,本文提出
The evolution of terahertz (THz) waveform in air plasma driven by low-energy few-cycle laser pulses is investigated to improve the accuracy of the carrier envelope phase (CEP) determination. Based on the transient photocurrent model, a balanced spatial di
期刊
提出一种产生尺寸可调局域空心光束的新型光学元件——可拆式组合轴棱锥,这种新型光学元件是在传统轴棱锥的中部沿其轴线方向贯通开设一圆孔,在圆孔内嵌设一第二轴棱锥组成。通过更换不同底角的第二轴棱锥(或第一轴棱锥),可形成不同尺寸的单个局域空心光束或周期性局域空心光束。从几何光学出发分析了产生局域空心光束的原理,计算了局域空心光束的相关参量。由衍射积分理论分析和模拟了新型光学元件的光强分布特性。几何光学和衍射理论所得分析结果基本吻合。
提出了一种新的拉曼光谱谱峰判别算法,采用Voigt函数作为拟合函数,对小波变换脊线寻峰后得到的谱峰进行拟合处理,将拟合前后的谱峰相似度作为判别谱峰的依据,可有效识别与噪声幅值相近的小幅值拉曼信号。通过与已有的两种谱峰判别方法进行对比,在误判率为5%的情况下,该算法准确率提高了60%;在准确率高于90%的情况下,该算法误判率降低了10%。
报道了在钾蒸气中由能量积聚效应产生的分子扩散带辐射。对产生的机制和原子的囚禁效应作了讨论。
采用蒙特卡罗程序MCNP建立物理模型, 对井型高纯锗探测器的效率进行虚拟刻度。模拟计算在密度为0.4, 1.2 g·cm-3的6种不同成分环境样品中, 探测器对γ射线的探测效率, 当能量高于0.10 MeV时, 体源样品的探测效率主要与样品密度、γ射线能量相关。以土壤、水和植物油样品为代表, 结合所选取的函数模型, 确定了密度范围0.1~1.6 g·cm-3的固体源、密度1.0 g·cm-3的水溶液和密度0.92 g·cm-3的油溶液体源的效率函数及参数。实验采用标准源, 对探测效率模拟结果进行了验证,

为获得包含布拉格反射器的太阳电池在电子辐照下的退化规律与机制,利用光学膜系软件Macleod设计出适用于晶格失配的GaInP/Ga(In)As/Ge三结太阳电池的布拉格反射器结构,并对嵌入该结构的三结太阳电池开展1 MeV的高能电子辐照实验,最后结合数值拟合方法对电池电学性能的退化进行了详细分析。结果表明:在布拉格反射器结构区域,最高反射率的理论值与实验值基本相符;随着辐照注量增大,三结电池各项电学参数的退化越发严重,短路电流退化率大于开路电压,三结电池在长波方向的外量子效率(EQE)退化逐渐严重,

A diode-pumped, acousto-optic Q-switched fiber laser is presented based on multimode ytterbium-doped fiber. The fiber with core diameter of 30 microns is used to increase the laser gain volume and the pulse energy efficiently. The average power in excess