角度分解光電子分光のソースを表示
←
角度分解光電子分光
ナビゲーションに移動
検索に移動
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
この操作は、次のグループに属する利用者のみが実行できます:
登録利用者
。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
[[ファイル:ARPES analyzer cross section.svg|代替文=|サムネイル|300x300ピクセル|角度分解光電子分光の測定原理]] [[File:Photoemission and metals.ogv|thumb|upright=1.5|光電子と金属]] '''角度分解光電子分光''' (Angle-resolved photoemission spectroscopy、'''ARPES''')とは、固体の[[逆格子]]中にある[[電子]]の分布(より正確には1粒子電子励起の密度)を直接的に観測する実験方法のことである。 ARPESは通常の[[光電子分光]]を改良したもので、通常はサンプルに[[軟X線]]を照射することで得られる光電子を調べる。 ARPESは固体表面の電子構造を最も直接的に調べる方法の1つである。 ARPESから、サンプル(通常は固体)の[[価電子]]の方向、速度、散乱過程についての情報が得られる。 つまり電子のエネルギーと運動量の両方の情報を得られ、バンド分散と[[フェルミ面]]を詳細に調べることができる。 X線ではなく紫外光を用いた場合のARPESは、'''ARUPS''' (angle-resolved ultraviolet photoemission spectroscopy)とも呼ばれる。 ==バンドマッピング== [[物性物理学]]において'''バンドマッピング'''では、異なる放出角での[[光電子]]を検出する。 このプロセスがARPESで用いられている。 ARPESは固体、固体表面、固体界面の電子構造を調べるために用いられる。 バンドマッピングによって、以下のような固体の基礎物性を決定することができる。 *電子の[[運動エネルギー]] *弾性 *電気特性や磁気特性 *光学特性 固体の電子状態は[[エネルギーバンド]]で記述され、エネルギーバンド分散'''''E'''''('''k''')、つまり[[ブロッホの定理]]による[[結晶]]中の局在電子の[[エネルギー固有値]]に関連する。 バンドマッピングには[[分光法]]よりも有利な点がある。 分光法ではk空間中の様々な光学的臨界点でのエネルギーバンド差—始状態と終状態の間のエントロピー— のみが決定される。 一方でARPESは、[[フェルミ準位]](E<sub>F</sub>)に対する様々なkでのエネルギーバンドの絶対位置についての情報を与える ==理論== エネルギー保存則より、 :<math> E = \hbar \omega - E_{f} - \phi</math> ここで *<math> \hbar \omega</math>は入射フォトンのエネルギー測定値 *<math> E </math>は電子の束縛エネルギー *<math> E_{f} </math>は放出される電子の運動エネルギー測定値 *<math> \phi </math>は電子の[[仕事関数]] (サンプルから真空へ電子を取り出すために必要なエネルギー) 光子の運動量は、電子の運動量に比べて寄与が比較的小さいため無視されることが多い。 一般的にサンプル表面が滑らかである場合、 並進対称性により、サンプル平面での電子運動量の成分は保存される :<math> \hbar k_{i\parallel}=\hbar k_{f\parallel}=\sqrt{2m E_f}\sin\theta</math> ここで *<math>\hbar k_f</math>は角度によって測定された放出電子の運動量 *<math>\hbar k_i</math>は入射電子の運動量 しかし電子運動量の垂直成分<math>k_{i\perp}</math>は保存されない。 これを扱う一般的な方法として、結晶中の終状態は自由電子のような状態だと仮定すると、 :<math>k_{i\perp}=\frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(E_f \cos^2\theta+V_0)}</math> ここで<math>V_0</math>は真空からのバンド深さであり、電子の仕事関数<math>\phi</math>を含む。 <math>V_0</math>は表面と垂直方向に放出された電子のみを測定することで決定され、入射フォトンエネルギーの関数として運動エネルギーを測定する。 エネルギーと運動量についての式を解くと、電子の束縛エネルギー<math> E </math>と波数ベクトル<math> \mathbf{k}_i=\mathbf{k}_{i\parallel}+\mathbf{k}_{i\perp} </math>との間の分散関係を決定することができる。 == 関連項目 == *[[バンド構造]] *[[フェリックス・ブロッホ]] *[[レーザー励起角度分解光電子分光]] *[[共鳴ラマン分光]] *[[2光子光電子分光]] == 参考文献 == {{reflist}} *Park, Jongik. ''"Photoemission study of the rare earth intermetallic compounds: RNi<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub> (R = Eu, Gd)."'' 2004, [[Iowa State University]], [[Ames, Iowa]] == 外部リンク == * Andrea Damascelli, "Probing the Electronic Structure of Complex Systems by ARPES", ''Physica Scripta'' '''T109''', 61-74 (2004) [http://www.physics.ubc.ca/~quantmat/ARPES/PUBLICATIONS/Reviews/ARPES_intro.pdf] * [https://arxiv.org/abs/cond-mat/0208504 Angle-resolved photoemission spectroscopy of the cuprate superconductors (Review Article) (2002)] * [https://arxiv.org/abs/1406.2948 ARPES experiment in fermiology of quasi-2D metals (Review Article) (2014)] {{DEFAULTSORT:かくとふんかいこうてんしふんこう}} [[Category:物性物理学]]
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Reflist
(
ソースを閲覧
)
角度分解光電子分光
に戻る。
ナビゲーション メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
日本語
表示
閲覧
ソースを閲覧
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報