Bloch-Oszillationen
Als Bloch-Oszillationen bezeichnet man die Oszillation von Ladungsträgern in Festkörpern unter der Wirkung eines statischen elektrischen Feldes.
Ursache für diese Oszillationen ist der Zusammenhang zwischen der effektiven Masse eines Ladungsträgers und der Dispersionsrelation in einem periodischen Potenzial.
Die Masse von Ladungsträgern in kristallinen Festkörpern ist wesentlich von den periodischen Eigenschaften des Gitters abhängig. Auch Richtung (Anisotropie) und Betrag (Dispersion) der Ladungsträger-Geschwindigkeit relativ zum Kristallgitter haben einen Einfluss auf die effektive Masse. Für die einfache Näherung eines anisotropen Festkörpers ist diese umgekehrt proportional zur Krümmung (d.h. zur zweiten "Ableitung") der Dispersionskurve:
Die effektive Masse kann beliebige reelle Werte annehmen, insbesondere auch negativ werden. Ein von außen angelegtes konstantes elektrisches Feld
Wird dabei der Impuls so groß, dass die effektive Masse negativ wird, so führt eine weitere Krafteinwirkung nicht zu weiterer Beschleunigung, sondern zur Abbremsung, gefolgt von einer Beschleunigung in die umgekehrte Richtung. Da die Dispersionsrelation symmetrisch bezüglich positiver und negativer Impulse ist, wird dann wieder ein Umkehrpunkt bei negativem Impuls erreicht, es findet also eine Oszillation statt. Die Oszillationsfrequenz
ist proportional zur Stärke
In natürlichen Festkörpern ist
Ein weiteres System, in dem sich Bloch-Oszillationen verhältnismäßig einfach beobachten lassen, sind optische Gitter für neutrale Atome [2]
Potentielle Anwendung finden Bloch-Oszillationen in elektronischen Bauelementen zur Erzeugung von Terahertz-Strahlung. Allerdings ist es bis heute nicht gelungen, ein elektrisches Bauelement zu realisieren, das aufgrund von Bloch-Oszillationen Terahertz-Strahlung aussendet.
Einzelnachweise
- ↑ Phys. Rev. B 51, 17275–17278 (1995): Bloch oscillations at room temperature
- ↑ als Beispiel für Blochoszillationen in einem Bose-Einstein Kondensat, s.a.: Marco Fattori, C. D'Errico, G. Roati, M. Zaccanti, M. J. Lasinio, M. Modugno, G. Modugno, and M. Inguscio: Atom Interferometry with a Weakly Interacting Bose Einstein Condensate. In: Laser Science XXIV, OSA Technical Digest (CD). 2008.
Literatur
- Jochen Feldmann u.a.: Optical Investigation of Bloch Oscillations in a Semiconductor Superlattice. In: Physical Review B/3. Serie, Bd. 46 (1992), 7252, ISSN 1098-0121
- Karl Leo u.a.: Observation of Bloch Oscillations in a Semiconductor Superlattice. In: Solid State Communications. A condensed matter science journal, Bd. 84 (1992), 7252, ISSN 0038-1098.
- Christian Waschke u.a.: Coherent Submillimeter-Wave Emission from Bloch Oscillations in a Semiconductor Superlattice. In: Physical Review Letters, Bd. 70 (1993), 3319, ISSN 0031-9007.
- Thomas Dekorsy u.a.: Bloch Oscillations at Room-Temperature. In: The Physical Review, Bd. 51 (1995), 17275.