导图社区 第六章 在磁场中的原子 (4)
原子物理学知识整理,包括:背景及导学、原子磁矩、对磁场对原子的作用、塞曼效应、帕行-贝克效应。
《半导体工艺与制造技术》第四章 氧化,氧化过程是在半导体表面生成一层氧化膜的过程,这层氧化膜在半导体器件的制造中具有重要作用,如作为绝缘层、掩蔽层、钝化层等。
“半导体工艺与制造技术 - 扩散”从掺杂概述切入,介绍杂质相关基础。进而详细阐述扩散工艺,含工艺分类、流程等。接着深入讲解杂质扩散机制与效应、扩散系统与扩散方程。还涉及扩散杂质的分布、影响其分布的其他因素、分析表征以及杂质分布的数值模拟 ,全面且系统地呈现了半导体扩散工艺的知识体系。
围绕半导体工艺与制造技术展开,涵盖多方面内容。开篇介绍半导体产业政策、发展现状、基础概念及产业链。接着阐述基本材料知识,如相图、晶体结构和缺陷类型 。然后讲解晶圆制备,包括直拉法、布里奇曼法等生长方法,以及掺杂、制备流程、规格和清洗工艺,全面呈现了半导体制造从基础理论到关键制备环节的要点。
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第六章 在磁场中的原子
背景及导学
原子在磁场中由于存在磁矩,必定会受到磁场对他的作用力,接下来我们就从研究磁矩入手,进一步研究原子在磁场中的受力情况
要点
理解原子磁矩的定义过程
掌握原子磁矩的计算方法
掌握计算原子在磁场中的受力情况
掌握计算原子受磁场作用的附加能量
原子磁矩
单电子原子总磁矩
总磁矩与总角动量并不是反向关系,因为自旋磁矩和轨道磁矩与各自角动量的比例不同
对外显示的磁矩大小为j分量,而另外一个分量在进动一周期的过程中抵消了,宏观不表现
定义总磁矩在总角动量方向上的投影为原子磁矩
朗德因子
s电子,l=0,s不等于0:g=2
s=0,l不等于0:g=1
多电子原子
ls耦合是重点
子主题
对磁场对原子的作用
力矩
附加能量
能级分裂
分裂后磁能级间的跃迁
注意强磁场和弱磁场的不同情况,强磁场会破环旋轨相互作用
施恩特-盖拉赫实验的进一步理解
塞曼效应
现象
理论解释
频率变化
波数变化(判断是不是正常塞曼效应)
帕行-贝克效应