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	<title>Fundamentalabsorption - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;Mef.ellingen am 22. Dezember 2020 um 23:06 Uhr</title>
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		<updated>2020-12-22T23:06:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Belege fehlen}}&lt;br /&gt;
Unter der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fundamentalabsorption&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; versteht man die Erscheinung, dass ein Material bei einer bestimmten [[Wellenlänge]] [[Licht]] am stärksten [[Absorption (Physik)|absorbiert]]. Diese Wellenlänge ist durch die Größe der [[Bandlücke]] (im [[Bändermodell]]) des Materials gegeben, genauer ist die [[Energie]] eines [[Photon]]s dieser Wellenlänge gerade gleich dem Energieabstand (der Bandlücke) zwischen [[Valenzband]] und [[Leitungsband]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Effekt ist vor allem in [[Halbleiter]]n gut zu beobachten, wenn man mit einem [[Optisches Spektrometer|optischen Spektrometer]] ein Spektrum des Absorptionsfaktors des Materials ausmisst: Bei (Photonen-)Energien um die Bandlücke steigt die Absorption stark an und zeigt auch bei weiter steigenden Energien erhöhte Werte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit sich die Fundamentalabsorption deutlich in Absorption niederschlägt, muss der zuständige [[Bandstruktur#Bandübergänge|Interbandübergang]] auch wahrscheinlich sein. Ein Gegenbeispiel ist das [[Silicium]]: Hier handelt es sich um einen indirekten Bandübergang mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Entsprechend ist die Fundamentalabsorption im &lt;br /&gt;
Absorptionsspektrum nur bei guter Auflösung als winziger Peak zu erkennen (vgl. Spektrum des [[Extinktionskoeffizient]]en bei der Bandlückenenergie von 1,1&amp;amp;nbsp;eV unter [[Silicium#Physikalische Eigenschaften | physikalische Eigenschaften von Silicium]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Fundamentalabsorption spielt aber nicht nur bei Halbleitern eine Rolle. Auch bei [[Metall]]en, wo bedingt durch das schon teilweise gefüllte Leitungsband kein großer Unterschied in der [[Ladungsträgerdichte]] bewirkt wird, können sich die ab dieser Energie zusätzlich möglichen Interbandübergänge in den optischen Spektren bemerkbar machen. Beim [[Silber]] beispielsweise führen zwei eng benachbarte mögliche Übergänge zum Effekt der [[Plasmakante]] in seinem [[Reflexion (Physik)|Reflexionsspektrum]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Festkörperphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
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