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Quantentopf
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top
Unter einem Quantentopf (englisch quantum well) versteht man einen Potentialverlauf, der die Bewegungsfreiheit eines Teilchens in einer Raumdimension einschrΓ€nkt (ΓΌblicherweise in z-Richtung), so dass nur eine planare Region (x,y-Ebene) besetzt werden kann. Die Breite des Quantentopfes bestimmt maΓgeblich die quantenmechanischen ZustΓ€nde, die das Teilchen einnehmen kann. Dies fΓΌhrt insbesondere zur Ausbildung von Energieniveaus (Sub-BΓ€ndern), d. h., das Teilchen kann nur diskrete (potentielle) Energiewerte annehmen.
Contents
β’ Herstellung
β’ Anwendungen
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
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Herstellung
In der Halbleitertechnologie werden QuantentΓΆpfe hergestellt, indem eine Schicht eines Halbleiters geringerer BandlΓΌcke (z. B. GaAs) zwischen zwei Schichten eines Halbleiters grΓΆΓerer BandlΓΌcke (z. B. AlGaAs) eingebettet wird. Derartige Strukturen werden auch als Quantenfilm bezeichnet.cite-ref-1[1] Ein weit verbreitetes Verfahren zur Herstellung solcher Doppel-Heterostrukturen ist bspw. die Molekularstrahlepitaxie, die Schichtdickenkontrolle bis in den Bereich von Einzelschichten (engl. monolayer) ermΓΆglicht. Um gute SchichtqualitΓ€ten zu erreichen, ist unter anderem zu beachten, dass die verwendeten Materialien gitterkompatibel sind, d. h., eine hinreichend Γ€hnliche Kristallstruktur (u. a. Gitterkonstante) aufweisen.
Anwendungen
In der zweidimensionalen Anordnung des Quantentopfs weisen die Elektronen und LΓΆcher darin eine andere Zustandsdichte auf als im dreidimensionalen Kristall. Andere, in der Nanotechnologie und Forschung studierte niedrigdimensionale Quantensysteme, sind bspw. QuantendrΓ€hte oder Quantenpunkte.cite-ref-2[2]
Es kΓΆnnen durch gezieltes Dotieren (hochbewegliche) zweidimensionale Elektronensysteme hergestellt werden, die Anwendungen z. B. in HEMTs (engl. high-electron-mobility transistor) finden. Weitere Anwendungen sind z. B. der Quanten-Kaskaden-Laser, Diodenlaser oder Quantentopf-Infrarot-Photodetektor.
Literatur
Siehe auch
:
FestkΓΆrperphysik
und
Halbleiter
Einzelnachweise
cite-note-11. β Sven HΓΆfling: Laserdioden mit Polaritonen. In: Physik Journal. Band 13, Nr. 8/9. Wiley-VCH, 2014 (pro-physik.de).