Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Виртуальный уровень (состояние)

В яме с минимальной глубиной(см. рис. 10,в) уровень расположен вровень с краями ямы. Наконец, если глубина ямы меньше минимального значения (см. рис. 10, ), уровень поднимается выше краев ямы , т. е. связанное состояние в такой системе становится невозможным . В этом случае говорят, что система имеет виртуальный уровень, который должен проявляться в особенностях рассеяния нейтрона на протоне при соответствующей энергии (подробнее см. 5, п. 2).  [c.25]


Рис. 7.25. Электронная структура примесных акцепторных состояний, образуемых разорванными связями, о — низкие концентрации дырок. Пространственная зависимость зонного потенциала показана слева, а результирующая плотность состояний — справа. Дискретные акцепторные состояния образуются выше края зоны 1.0 (штриховая линия). 6 — высокие плотности дырок. Распределение заряда и потенциала аппроксимируется моделью Томаса-Ферми и показано слева, а примесное состояние представляет собой виртуальный уровень в зоне, что показано справа, в — качественное поведение кинетической (Г) и потенциальной энергий и их суммы в зависимости от Го. Рис. 7.25. <a href="/info/324803">Электронная структура</a> примесных акцепторных состояний, образуемых разорванными связями, о — низкие концентрации дырок. Пространственная зависимость зонного потенциала показана слева, а результирующая <a href="/info/16521">плотность состояний</a> — справа. Дискретные акцепторные состояния образуются выше края зоны 1.0 (<a href="/info/1024">штриховая линия</a>). 6 — высокие плотности дырок. <a href="/info/246712">Распределение заряда</a> и потенциала аппроксимируется <a href="/info/18379">моделью Томаса-Ферми</a> и показано слева, а <a href="/info/370437">примесное состояние</a> представляет собой <a href="/info/15758">виртуальный уровень</a> в зоне, что показано справа, в — качественное поведение кинетической (Г) и <a href="/info/6472">потенциальной энергий</a> и их суммы в зависимости от Го.
Рис. 10,г носит условный характер. Виртуальное состояние не следует интерпретировать как действительный уровень с положительной энергией. Подробнее см. Л. Д Ландау, Е. М. Лившиц. Квантовая ме.ханика. М., Физмат гиз, 1963, 131.  [c.25]

Возникает вопрос, является ли синглетный уровень Es системы п—р реальным или виртуальным. Попытки прямого обнаружения связанного состояния с энергией Es == 0,07 МэВ успехом не увенчались. Могло оказаться, однако, что состояние со столь малой энергией связи просто очень трудно получить. Поэтому была произведена другая тонкая экспериментальная проверка (когерентное рассеяние очень медленных нейтронов на молекулах орто- и параводорода), которая показала, что уровень Es — виртуальный.  [c.179]

Комбинационное рассеяние можно рассматривать как неупругое взаимодействие фотона йсо с молекулой, находящейся на начальном энергетическом уровне (рис. 6.3). В результате взаимодействия появляется фотон йозр с меньшей (или большей) энергией, а молекула оказывается соответственно на более высоком (или низком) энергетическом уровне /. Разность энергий / — / может быть энергией электронного, колебательного или вращательного возбуждения молекулы. В схеме, приведенной на рис. 6.3, промежуточное состояние системы = + в процессе рассеяния рассматривают как виртуальный уровень. Если виртуальный уровень совпадает с одним из энергетических уровней молекулы, то такая ситуация характеризуется как резонансное комбинационное рассеяние .  [c.155]


Условно можно говорить о том, что значение ЛЖ<0 характЬризует степень недостаточности глубины Ко потенциальной ямы (т. е. величину разности ЛК=К —Ко), для того чтобы в ней могло существовать связанное состояние. Раньше о такой яме с глубиной Ко<К и ЛЖ<0 говорили, что она имеет виртуальный уровень.  [c.41]

Постоянная а, равная (А- = 0), наз. длиной рассеяния. Ири наличии у системы сталкивающихся частиц реального или виртуального уровня с эне]р-гией Е <5 и, где и — потенциальная энергня, при малых энергиях Е налетающих частиц сечение зависит от энергии а (В Ц- 1 1) > и в области ре ю-нанса (Е Яо1) велико по сравнению с квадратом радиуса действия поля. Если уровень Еа — метаста-бильный (с шириной Г), амплитуда У. р. равна / = /п + /р> где /п — амплитуда рассеяния вдали от уровня, не зависящая от свойств метастабильного состояния (т. н. потенциалыюе рассеяние), а /р — резонансное рассеяние /р (Г/2)( — 0 Г/2) .  [c.260]

Казалось бы, при сильном взаимодействии никаких следов одночастичного поведения не должно сохраняться. Действительно, в процессе каждого столкновения движущаяся в среде частица переводит частицу среды, с к-рой сталкивается, и сама переходит в др. состояние. При этом возможны два типа переходов — реальные и виртуальные. Изобразим графически обе эти возможности. Пусть в среде пад поверхностью Ферми (т. е. с энергией, большей Фсрлш уровня) движется частица 1. В пек-рый момент в точке а (рис. 1) она взаимодействует с одной нз частиц среды, переводя ее с занятого уровня на уровень пне поверхпости Ферми, т. е. образуя частицу 2 и дырку 3 (образование, или рождение дырки означает образование свободного уровня  [c.548]


Смотреть страницы где упоминается термин Виртуальный уровень (состояние) : [c.222]    [c.179]    [c.283]   
Экспериментальная ядерная физика Кн.2 (1993) -- [ c.41 , c.45 , c.51 ]



ПОИСК



Виртуальное состояние

Виртуальный уровень

ЛВС виртуальная

Состояние и уровень



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте