振動激子(vibrational exciton)是2019年公布的物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:振動激子
- 外文名:vibrational exciton
- 所屬學科:物理學
- 公布時間:2019年

振動激子(vibrational exciton)是2019年公布的物理學名詞。
振動激子(vibrational exciton)是2019年公布的物理學名詞。公布時間2019年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《物理學名詞》第三版。1...
第13章 生物分子中振動激子2DIR 光譜的準粒子法:分子動力學模擬與隨機模擬方法 /555 13.1 引言 /555 13.2 振動哈密頓和2DIR信號 /557 13.3 分子動力學模擬 /565 13.4 哈密頓漲落隨機動力學 /573 13.5 結論和未來展望 /587 參考文獻 /588 ...
激子轉移機理是強相互作用引起的激發能轉移。如果給體與受體相互作用大於單獨分子內電子運動和核運動間的相互作用時,則稱之為強相互作用或強偶合。這時給體與受體中振動子躍遷實際上是互相共振的,因此激發能轉移速率比核振動快,而且核平衡位置在激發能轉移時無實質性變化。這時的激發是離域的,也即在整個體系上...
磁激子又稱自旋波,是指序磁性(鐵磁、亞鐵磁、反鐵磁)體中相互作用的自旋體系由於各種激發作用引起的集體運動,是磁性體中的一種準粒子。內容簡介 磁激子又稱自旋波,自旋波理論是1930年布洛赫首先提出的,是固體中一種重要的元激發,是由局域自旋之間存在交換作用而引起的,是體系中自旋的整體運動。作為平均場的...
或離子)的磁矩的振動,從而像波一樣傳播開來。其能量E與相應自旋波的頻率ω滿足關係:E=(n+1/2)ω(其中n為對應頻率為ω的自旋波的平均磁振子數)如同光子和聲子,磁振子也同為玻色子,滿足玻色-愛因斯坦統計。2022年9月,美國科學家研究表明,磁性半導體溴化鉻中的磁振子可與激子配對 。
在有機光合作用分子系統及有機半導體系統中,由於外部環境的擾動及無序將破壞激子的高效輸運,正是長壽命的量子相干效應能抵消這種破壞作用。因此,激子的相干輸運及動力學演化一直是人們關注的焦點。本項目主要利用二維光譜理論研究有機分子中激子的超快弛豫動力學,提供關於體系的分子振動耦合、振動動力學,以及振動馳豫...
激子有自己的質心動量和質心動能,相當於一個質量為mₑ+mₕ的粒子(mₑ是電子有效質量,mₕ是空穴有效質量)。束縛態能量是一些分立的值,激子對光的吸收表現為在帶間吸收邊下面的一些吸收峰。在了解鐵磁性、反鐵磁性或亞鐵磁性時,另一種元激發——磁振子或自旋波量子的概念也是常用的。作為例子考慮一個...
激子 激子(英語:exciton)描述了一對電子與空穴由靜電庫侖作用相互吸引而構成的束縛態,它可被看作是存在於絕緣體,半導體和某些液體中呈電中性的準粒子。激子是凝聚體物理學中轉移能量而不轉移電荷的基本單位。半導體吸收一個光子之後就會形成一個激子。這個過程實際上是一個電子從價帶激發到導帶而留下一個處於固定...
通常稱金屬中點陣的振動為熱聲子。而量子聲學著重討論的是外加聲波(聲子)與物質內微觀結構的作用,這就包括它和其他準粒子或元激發(如熱聲子、各種激子)與基本粒子(如光子、電子等)碰撞等的相互作用。這樣就出現量子聲學研究廣闊的領域,如聲子-光子、聲子-聲子、聲子-核自旋、聲子-電子、聲子-中子互作用,...
2)吸收邊緣界限:電子躍遷跨越的最小能量間隙,其中對於非金屬材料,還常伴隨激子(受激電子和空穴互相束縛而結合在一起成為一個新的系統—激子)的吸收而產生精細光譜線。3)自由載流子吸收:導帶中電子或價帶中空穴在同一帶中吸收光子能量所引起的,它可以擴展到整個紅外甚至擴展到微波波段,顯然吸收係數是電子(空穴...
通常把金屬中的點陣振動稱為熱聲子,而量子聲學著重討論外加聲波(聲子)與物質微觀結構的作用,包括與其他準粒子或元激發(如熱聲子、各種激子)和基本粒子(如電子、光子)的碰撞等,這些相互作用是揭示和了解近代物理中許多重要現象的物理基礎。舉例來說,描述固體彈性媒質最簡單的模型是以若干等間距的質量代表原子或...
圖示GaAs的光致發光光譜,激子的吸收如二條虛線所示。根據理論,激子和光子可以耦合生成極化激元,具有二個能量相差很小的狀態。這在實驗中得到證實,它們出現在緊靠激子吸收線的兩側(箭頭所示)。發光還能夠提供施主或受主能級的結構細節,即它們未離化前的一些激發態,以及各種各樣的複合發光光譜。過熱發光提供過熱...
(2)中結合(intermediate coupling):在振動的舒緩時間(~10-12秒)內產生的稍快轉移。(3)弱結合(weak coupling):在激發壽命(~10-9秒)內產生的緩慢轉移。在強結合的情況下,電子激發在整個系統中是非定域化的,非定域化激子(delo- calized exciton)的概念在這裡是十分確切的;在中結合的情況下,與...
3.4 直接帶隙半導體的帶邊吸收 3.5 帶邊上的帶間吸收 3.6 吸收譜的測量 3.7.半導體光電探測器 3.7.1 光電二極體 3.7.2 光電導器件 3.7.3 光伏器件 4 激子 4.1 激子的概念 4.2 自由激子 4.2.1 結合能和半徑 4.2.2 激子吸收 4.2.3 gaas中自由激子的實驗數據 4.3 外場中的自由激子 ...
激子-電磁極化子─由可見光光子及激子的耦合形成。表面電漿-電磁極化子─由表面電漿及光子的耦合形成。特性 電磁極化子的頻率很受光在晶體中的相速度影響。電磁極化子是玻色準粒子。準粒子 在物理學中,準粒子或稱集體激發是一種發生在微觀複雜系統的突現現象。例如固態系統中會好像存在著另一種虛擬的粒子...
有朝向達維多夫模型三種可能的基本方法:(i)該量子理論,其中兩個I醯胺振動(激子)和晶格點的運動(聲子)的機械處理量子; (ii)該混合量子經典理論,其中醯胺I振動被機械處理量子但晶格是經典;和(iii)的經典理論,在其中醯胺I和晶格兩個運動是古典的處理。
3.7 有機分子的振動理論 3.7.1 有機分子的光譜結構 3.7.2 振動理論 參考文獻 第4章 有機固體中的激子 4.1 激子的一般圖像 4.2 高分子中的激子和雙激子 4.3 高分子中的激子產生動力學 4.3.1 光激發能量對激子產生的影響 4.3.2 光激發強度對激子產生的影響 4.3.3 極化子複合動力學...
重要的是兩個能態Sₒ及S₁在同一能量水平上有振動波函式的重疊;振動波函式的重疊可用它們乘積的積分表示,稱為夫蘭克-康登因子。有機分子間的能量傳遞是很有效的。在晶體中分子的濃度極高,傳遞速度更快。單態之間的能量傳遞進行得很快,被稱為單態激子傳遞。三重態也是這樣,也可稱為三重態激子傳遞。三重...
而最近的研究結果表明,這兩次電子轉移過程必須同步發生,否則就不能保證SF過程發生前後激發態分子的振動相干性。因此,雙電子轉移模型也被稱之為“超交換模型”。研究結論 本實驗中, 將具有激子裂變特性的rubrene分子以不同的濃度摻雜於 Alq₃有機薄膜中,通過調控rubrene分子的摻雜濃度來改變薄膜中相鄰rubrene分子的...
在磁性體中光磁效應更強,對這種物質不但圓偏振光,而且線性偏振光和自然光也能使其磁化強度變大.光的吸收可以激發原子(從量子力學角度是形成激子),激髮狀態的磁矩與非激髮狀態不同.漢磁性物質的一個原子在光的作用下進人激髮狀態、磁矩增加時,為了保持動量矩守恆,其它原子的磁矩必然偏離平均磁矩的方向(即產生磁子)....
關於能量轉移機制,已有多種假說或理論,例如,共振轉移、電子轉移、質子轉移、激子轉移、電荷遷移和絡合物的形成等,但都不是結論性的,尚待結合具體的生物對象深入研究。生物聚集態的研究 由多數生物分子通過相互作用而形成的集合體稱為生物聚集體,其狀態統稱為生物聚集態。研究較多的是由核酸與蛋白質相互結合而形成...
在很短的時間內,電子的激發能有可能以激子轉移、電子轉移、自由基轉移等方式進行傳遞。如果DNA周圍的液晶態有序水結構遭到破壞,就可能產生某些病理變化和畸形發育。癌細胞有很低級的組織結構,其中的有序水結構也大為減少。物質出現半導性的必要條件是滿足與導帶之間的寬度(禁頻寬度,即能隙)不能太大,只要給電子...
激子傳遞僅適用於分子間距離小於2nm的相同色素分子間的光能傳遞,傳遞速率與分子距離的3次方成反比。共振傳遞信息 (resonance transfer) 在色素系統中,一個色素分子吸收光能被激發後,其中高能電子的振動會引起附近另一個分子中某個電子的振動(共振),當第二個分子電子振動被誘導起來,就發生了電子激發能量的傳遞,第...
後者兩分子在基態時已經聚集,其吸收光譜和激發光譜的振動精細結構變寬且紅移。通常芳香化合物和稀有氣體易形成激基締合物。自發現激基締合物(Excimer)以來,激基締合物螢光光譜的研究就引起了人們的廣泛關注。後來Weller等人發現了激基複合物(Exciplex)的螢光光譜,由於激基複合物存在的廣泛性及實際套用的重要性。套用 ...
其涵蓋範圍較廣,具體包括:聲子/熱輸運;聲子超結構;拓撲聲子;在量子技術中的套用;熱電中的聲子效應;量子熱力學;聲子電子相互作用;聲子光子相互作用;聲子激子相互作用等。未來量子技術的發展依賴於人們對電、光、聲子多自由度耦合機制的進一步理解和操控。因此聲子工程在熱功能器件的創新中起到了核心推動作用。近...
2.2.3 激子和其他元激發 2.3 晶體中的雜質和缺陷電子態 2.3.1 淺雜質態 2.3.2 緊束縛雜質態 2.3.3 等電子雜質中心 2.3.4 結構缺陷的電子態 2.3.5 束縛激子 2.3.6 雜質濃度的影響 2.4 晶格振動與聲子 2.4.1 簡諧近似和正則振動模 2.4.2 晶格振動的量子化 2.4.3 聲子的熱平衡 2.4....
當吸收光子後,激發的芯態電子可通過俄歇過程而退激發,也可通過和價帶有關的激子的直接複合,或是與表面空態的直接複合,由此而產生的快電子可再次通過電子、電子之間的相互作用產生較慢的次級電子。在總的產額譜中,快的和慢的電子都被收集,如果只收集能量在5eV以下的次級電子,這種分析方法稱為部分產額譜(PYS)...
《現代光譜學:生物物理學與生物化學例析》詳細論述了光學光譜理論,並介紹如何將這些理論運用於現代分子和細胞生物物理和生物化學。內容包括電子和振動吸收,螢光共振能量轉移,激子相互作用,圓二色性,相干和失相,超快泵探針和光子回波光譜,單分子和螢光相關光譜,拉曼散射,以及多重吸收。目錄 1 Introduction 1.1 ...
本項目將第一原理與後續計算方法相結合,通過第一原理計算得到半導體納米糰簇單電子態及晶格振動態,並套用組態相互作用及凍結聲子算法計算半導體納米糰簇的激子態及激子-聲子相互作用矩陣元。在此基礎上研究直徑為2-5納米的半導體納米糰簇中由晶格振動導致的基態與激子態之間相干躍遷的失相現象,並研究直徑為2-3納米的...
本書詳細論述了光學光譜理論,並介紹如何將這些理論運用於現代分子和細胞生物物理和生物化學。內容包括電子和振動吸收,螢光共振能量轉移,激子相互作用,圓二色性,相干和失相,超快泵探針和光子回波光譜,單分子和螢光相關光譜,拉曼散射,以及多重吸收。本書論述基於時間相關的量子力學,為此領域專業人士提供了足夠全面...
