D5 DLTS (Espectroscopía de Transitorios de Nivel Profundo)
Tópico
Un pulso de llenado aplicado sobre esta unión, el método experimental que describe este modelo, llena temporalmente de portadores de carga a los niveles profundos presentes dentro de la región de agotamiento de esta unión, y produce, al relajarse esta unión una vez terminado ese mismo pulso de llenado, un transitorio de capacitancia: estos mismos niveles profundos, ya llenos de portadores de carga por este pulso de llenado, van emitiendo de vuelta a esos portadores de carga a medida que pasa el tiempo tras ese mismo pulso de llenado, y es esa misma emisión progresiva de portadores de carga la que hace que la capacitancia de esta unión, medida a lo largo de ese mismo tiempo, se relaje desde el valor que produjo este pulso de llenado hasta el valor estacionario que esta unión tenía antes de él. Que estos niveles profundos emitan de vuelta a estos portadores de carga con mayor rapidez tras este pulso de llenado hace que este transitorio de capacitancia se relaje, en consecuencia, más rápido hacia ese valor estacionario.
Este mismo transitorio de capacitancia, medido a distintas temperaturas de esta unión, determina, según un análisis de Arrhenius aplicado a la velocidad con la que este transitorio de capacitancia se relaja a cada una de esas temperaturas, la tasa de emisión térmica con la que estos niveles profundos emiten de vuelta a sus portadores de carga: a una temperatura más alta de esta unión, estos niveles profundos emiten de vuelta a estos portadores de carga con más facilidad, y este transitorio de capacitancia, medido a esa misma temperatura más alta, se relaja en consecuencia más rápido hacia su valor estacionario. Que esta temperatura de esta unión sea más alta hace que esta tasa de emisión térmica de estos niveles profundos, según este mismo análisis de Arrhenius, sea en consecuencia mayor.
Por eso este modelo, con este transitorio de capacitancia y esta tasa de emisión térmica con las que se abrió, extrae, del gráfico de Arrhenius que resulta de medir esta tasa de emisión térmica a distintas temperaturas de esta unión, tanto la energía de activación como la sección de captura de estos mismos niveles profundos que describe con más detalle otro modelo de este conjunto: la pendiente de este gráfico de Arrhenius revela esta energía de activación, la energía que un portador de carga atrapado en uno de estos niveles profundos necesita para ser emitido térmicamente de vuelta, mientras que la ordenada al origen de ese mismo gráfico de Arrhenius revela esta sección de captura, la facilidad con la que uno de estos niveles profundos vuelve a atrapar a un portador de carga libre. Que estos niveles profundos presenten una energía de activación más alta hace que este gráfico de Arrhenius, en consecuencia, muestre una pendiente más pronunciada, y que la tasa de emisión térmica de estos niveles profundos, a una misma temperatura de esta unión, sea en consecuencia menor.
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